STPP je účinný změkčovač vody, který pomáhá pracím prostředkům čistit oděvy efektivněji. Slouží také jako dispergační činidlo, které zabraňuje opětovnému usazování nečistot na oblečení a může zlepšit účinnost enzymů v pracím prostředku.
Přestože STPP není považován za toxický, může mít negativní účinky na životní prostředí. Když STPP vstoupí do vodních toků, může podpořit růst řas, které mohou poškodit vodní život snížením množství kyslíku ve vodě.
STPP se také používá jako sekvestrant při zpracování sýrů a masa, jako prostředek pro úpravu vody k zabránění usazování vodního kamene v potrubních systémech a při výrobě keramiky.
Ano, existují alternativní sloučeniny, které lze použít místo STPP, jako je hexametafosfát sodný (SHMP) a zeolity. Tyto sloučeniny však nemusí být tak účinné nebo mohou mít jiné negativní dopady na životní prostředí.
Závěrem lze říci, že tripolyfosfát sodný (STPP) je široce používaná průmyslová sloučenina, která má jak výhody, tak potenciální ekologické nevýhody. Jeho role jako změkčovače vody v pracích prostředcích je důležitá, ale měly by být prozkoumány alternativy ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. je předním výrobcem speciálních chemikálií, včetně STPP. Naše výrobky jsou široce používány v čisticím, keramickém a potravinářském průmyslu. Jsme hrdí na svůj závazek vyrábět vysoce kvalitní chemikálie, které jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Pro více informací navštivte naše webové stránky na adresehttps://www.tonggeenergy.com. V případě dotazů nás prosím kontaktujte najoan@qtqchem.com.
1. Li, Y., Yang, X., Yuan, Y., Qi, X., & Xie, B. (2019). Syntéza a vlastnosti nového modifikovaného tripolyfosfátu sodného a hodnocení jeho účinků na disperzi a reologii kaolinových suspenzí. Koloidy a povrchy A: Physicochemical and Engineering Aspects, 582, 123852.
2. Shanbhag, V. K., & Tripathi, P. P. (2019). Vliv tripolyfosfátu sodného (STPP) na vlastnosti nanovláken spřádaného hedvábného fibroinu (SSSF). Journal of the Textile Institute, 110(7), 1058-1063.
3. Rejitha, G., Kumar, V. S., & Sivakumar, M. (2018). Hodnocení účinku polyvinylalkoholu (PVA) a tripolyfosfátu sodného (STPP) na fyzikálně-chemické, uvolňování léčiva a antibakteriální vlastnosti nanočástic karboxymethyltamarind kernel powder (CMTKP) s obsahem ciprofloxacin hydrochloridu. International Journal of Biological Macromolecules, 108, 1185-1193.
4. Gao, X., Tang, F., Yue, C., Li, Y., Liu, Y., Liu, W., ... & Li, G. (2019). Současné odstranění fluoridu (F) a arsenu (As) z kontaminované podzemní vody pomocí hybridní technologie sestávající z tripolyfosfátu sodného (STPP) a zirkonového prášku. Journal of Hazardous Materials, 377, 11-19.
5. Stawiński, W., Sommer, M., & Wachowska, H. (2020). Vliv tripolyfosfátu sodného a nanočástic stříbra na bakteriální odolnost cementových malt. Konstrukce a stavební materiály, 259, 119826.