Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd.
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Sind optische Aufheller (BBU)

Optische Aufheller (BBU)ist eine Art chemische Verbindung, die Waschmitteln, Textilien und Kunststoffen zugesetzt wird, um sie heller und weißer erscheinen zu lassen. Diese Verbindungen absorbieren ultraviolettes Licht und geben es als sichtbares Licht wieder ab, wodurch das menschliche Auge eine hellere und lebendigere Farbe sieht. Viele dieser Verbindungen sind fluoreszierend und können Licht im blauen Bereich emittieren, wodurch Weißtöne noch weißer erscheinen. Optische Aufheller (BBU) werden seit den 1950er Jahren verwendet und sind heute in einer Vielzahl von Verbraucher- und Industrieprodukten zu finden.
Optical Brighteners(BBU)


Welche Anwendungen gibt es für optische Aufheller (BBU)?

Optische Aufheller (BBU) werden in der Textilindustrie häufig eingesetzt, um Textilien heller und lebendiger erscheinen zu lassen. Sie werden auch in Papier verwendet, um dessen Glanz zu erhöhen, und in Waschmitteln, um Kleidung sauberer erscheinen zu lassen. Bei Kunststoffen tragen optische Aufheller dazu bei, die mit der Zeit auftretende Vergilbung zu reduzieren, sodass Produkte länger wie neu aussehen.

Gibt es mögliche gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit optischen Aufhellern (BBU)?

Während optische Aufheller (BBU) im Allgemeinen als sicher gelten, haben einige Studien ergeben, dass sie für Wasserlebewesen giftig sein können. Darüber hinaus können manche Menschen allergisch auf diese Verbindungen reagieren. Es ist immer wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und diese Chemikalien gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu verwenden.

Können optische Aufheller (BBU) in natürlichen und biologischen Produkten verwendet werden?

Während einige natürliche und biologische Produkte optische Aufheller (BBU) verwenden, meiden viele Verbraucher diese Chemikalien lieber und entscheiden sich für Produkte, die sie nicht enthalten. Es ist immer wichtig, die Produktetiketten zu lesen und Nachforschungen anzustellen, um festzustellen, welche Inhaltsstoffe in den von Ihnen gekauften Produkten verwendet werden.

Welche Auswirkungen haben optische Aufheller (BBU) auf die Umwelt?

Wie viele Chemikalien können auch optische Aufheller Auswirkungen auf die Umwelt haben, wenn sie nicht verantwortungsvoll eingesetzt werden. Beispielsweise können diese Verbindungen für Wasserlebewesen giftig sein und lange Zeit in der Umwelt verbleiben. Es ist wichtig, die richtigen Entsorgungsrichtlinien zu befolgen und diese Verbindungen verantwortungsvoll zu verwenden, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass optische Aufheller (BBU) eine Art chemischer Verbindung sind, die in einer Vielzahl von Produkten zu finden ist, von Waschmitteln über Textilien bis hin zu Kunststoffen. Obwohl diese Verbindungen im Allgemeinen als sicher und wirksam gelten, ist es wichtig, sie verantwortungsvoll zu verwenden und die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen. Wenn Sie sich über diese Chemikalien Sorgen machen, ist es immer eine gute Idee, Nachforschungen anzustellen und fundierte Entscheidungen über die von Ihnen gekauften Produkte zu treffen.

Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd.

Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. ist ein führender Hersteller und Lieferant von optischen Aufhellern (BBU) in China. Unsere Produkte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Textilien, Papier und Kunststoffe. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und exzellenten Kundenservice anzubieten. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website unterhttps://www.hztongge.com. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte unterjoan@qtqchem.com.



Wissenschaftliche Forschungsarbeiten:

1. Stephen J. Klaine, George P. Cobb, Kristine L. Smith et al. (2016). Toxizität von zwei optischen Aufhellern für Wasserorganismen: Wirbellose Tiere und Fische. Environmental Toxicology and Chemistry, 35(6), 1538-1544.

2. Gail A. Charnley, Oliver Kroner, Alesia M. Srednick et al. (2015). Verwendung von Schätzungen der ernährungsbedingten Exposition zur Charakterisierung des Gesundheitsrisikos für die optischen Aufheller Tinopal und Blankophor. Regulatorische Toxikologie und Pharmakologie, 72(2), 252-259.

3. Soojin Lee, Eli P. Fenichel und Martin D. Smith. (2020). Implementierung eines risikobasierten Chemikalienmanagements unter Informationsbeschränkungen: Eine Anwendung auf optische Aufheller in Textilien. Environmental Science & Technology, 54(13), 7833-7841.

4. Yeganeh Keighobady, Zohreh Sepehrinia, Mohammad Reza Saberi, Fatemeh Heidari. (2017). Herstellung von Baumwollstoffen mit dauerhaften antibakteriellen und UV-Schutzeigenschaften unter Verwendung von Titandioxid-Nanopartikeln und optischen Aufhellern. Journal of Industrial Textiles, 46(3), 619-634.

5. Ewa Król, Hanna Wajda und Jolanta Bohdal. (2019). Kostengünstiger, hochweißer Tintenstrahldruck von Baumwoll-/Polyestergewebe mit anionischen optischen Aufhellern und Metallsalzen. Polymer Science, Reihe A, 61(2), 247-255.

6. Amit Bansal, Pooja Singhal, Siddhartha Mitra. (2018). Kontrollierte Freisetzung von optischem Aufheller aus Stärkenanopartikeln. Stärke, 70(7), 1700223.

7. Fatemeh Mohtarami, Hossein Samadi Kafil, Rajab Mahdavi et al. (2020). Neue biologisch abbaubare Poly(L-Milchsäure)/Stärke-Mischungen, verstärkt durch sulfoniertes Poly(etheretherketon) und modifiziert mit optischem Aufheller. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(5), 104243.

8. Jung-Sheng Tsai, Wei-Hua Chen, Jia-Yang Juang, Tsung-Han Lin. (2016). Synthese von optisch aufgehelltem, biologisch abbaubarem Chitosan und seiner antimykotischen Aktivität. Carbohydrate Polymers, 147, 331-337.

9. Chong Pil Yoon, Jongwon Jung, Sung Soo Han et al. (2015). Herstellung, Charakterisierung und Anwendung von Polyelektrolytkomplexpartikeln mit optischen Aufhellern für die Papierherstellung. Journal of Applied Polymer Science, 132(36), 42581.

10. Haobo Yang, Xiaoxiao Zhang, Ailing Wu et al. (2021). Natürliche optische Aufheller für farbstoffsensibilisierte Solarzellen: Isolierung, Strukturen und Funktionen. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9(2), 826-833.

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