4-Гидроксибензойная кислота, фенольное производное бензойной кислоты, может подавлять большинство грамположительных и некоторые грамотрицательные бактерии с IC50 160 мкг/мл.
Гранулы крупные|Твердые | Белый кристаллический порошок; со слабым ореховым запахом
4-гидроксибензойная кислота представляет собой моногидроксибензойную кислоту, которая представляет собой бензойную кислоту, несущую гидроксизаместитель в С-4 бензольного кольца. Он играет роль растительного метаболита и метаболита водорослей. Это конъюгированная кислота 4-гидроксибензоата.
138,12
138,12
970950
202-804-9
JG8Z55Y12H
4961
DTXSID3026647
Белый гранулированный кристаллический порошок, состоящий из моноклинных призм
29182930
57,5
1.6
Кристаллический порошок от белого до слоновой кости
1,46 г/см3 при температуре: 25 °C
214,5 °C
336,2°C при 760 мм рт.ст.
199 °C
1,616
H2O: 5 г /л (20 ºC); метанол: растворимый 5%, прозрачный до слегка мутноватого цвета, от бесцветного до слегка желтого
Холодильник
1.9X10-7 мм рт. ст. при 25 ° C / Экстраполировано/
LD50 перорально у кролика: > 5000 мг / кг
Постоянная закона Генри= 7,2 × 10-12 атм-куб. м/моль при 25 °C / Расчетная/
pKa = 4,54|K1=3,3X10-5; K2=4,8X10-10 при 19 °C
121,6 Å2 [М-Ч]-
Константа скорости реакции гидроксильных радикалов = 1,3 ×10-11 куб. см/молекула в секунду при 25 °C /Расчетная/
NONH для всех видов транспорта
1
36-36/37/38
26-37/39-36
DH1925000
Xi
Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335
SRP: Наиболее благоприятным вариантом действий является использование альтернативного химического продукта с меньшей склонностью к профессиональному воздействию или загрязнению окружающей среды. Утилизируйте любую неиспользованную часть материала для его разрешенного использования или верните производителю или поставщику. При окончательной утилизации химического вещества необходимо учитывать: влияние материала на качество воздуха; потенциальную миграцию в почве или воде; воздействие на животных, водную флору и растительность; и соответствие нормам охраны окружающей среды и общественного здравоохранения.
|Опасность| H315 (15,03%): Вызывает раздражение кожи [Предупреждение о коррозии / раздражении кожи] | P261, P264, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305+ P351+ P338, P310, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P403 + P233, P405 и P501| Агрегированная информация по СГС, предоставленная 348 компаниями из 23 уведомления в реестр C & L ECHA. Каждое уведомление может быть связано с несколькими компаниями.
Это действие устанавливает стандарты эффективности при утечках летучих органических соединений (ЛОС) из оборудования в промышленности по производству синтетической органической химии (SOCMI). Предполагаемый эффект этих стандартов заключается в том, чтобы потребовать от всех вновь построенных, модифицированных и реконструированных технологических установок SOCMI использовать наилучшим образом зарекомендовавшую себя систему непрерывного снижения выбросов ЛОС при утечках оборудования с учетом затрат, не связанных с качеством воздуха последствий для здоровья и окружающей среды, а также потребностей в энергии. 4-Гидроксибензойная кислота производится в качестве промежуточного или конечного продукта на технологических установках, описанных в этом подразделе.
Сточные воды ночных очистных сооружений, собранные дважды в Японии в 1975 году, содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрациях 2,0 и 2,5 мкг/л (1). Сточные воды мусоросжигательных заводов, собранные в Японии в 1975 году, содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрации 6,5 мкг/л (1).
ПОЧВА: Торфяная почва содержала 4-гидроксибензойную кислоту в концентрации от 265 до 727 мкг/100 г сухой почвы (1). 4-Гидроксибензойная кислота преобладала над другими фенолкарбоновыми кислотами, присутствующими в образцах почвы, собранных в районе пролива Мак-Мердо в Антарктике (2). Совокупность образцов почвы, собранных в жилом районе Токио, Япония, в период с февраля 1976 года по январь 1978 года, содержала 4-гидроксибензойную кислоту в концентрации 4,2 мкг / г сухой почвы (3). Концентрации 4-гидроксибензойной кислоты в 5 образцах пресноводных отложений варьировались от 3,47 до 133 мкг/г сухого веса (4).|ОТЛОЖЕНИЯ: 4-Гидроксибензойная кислота преобладала над другими фенолкарбоновыми кислотами, присутствующими в образцах отложений, собранных в районе пролива Мак-Мердо в Антарктике (1). Отложения, собранные в озере Харуна, реке Тама, водохранилище Комагари, реке Яцусе и Мексиканском заливе, содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрациях 14, 1,2, 7,9, 16 и 0,51 мкг / г сухого осадка (2).
ГОРОД/ ПРИГОРОД: Пробы аэрозоля, собранные в апреле 1985 года примерно в 60 км к северо-востоку от Токио в пригородном районе, окруженном сельскохозяйственными полями и лесами, содержали незарегистрированные концентрации 4-гидроксибензойной кислоты (1). 24-часовые пробы воздуха, взятые на двух городских участках в долине Сан-Хоакин, Калифорния, с 5 декабря 1995 г. по 6 января 1996 г., содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрациях 7,8 (Бейкерсфилд, Калифорния) и 12 (Фресно, Калифорния) нг / куб.м (2). Пробы атмосферных осадков, собранные в жилом районе Токио, Япония, в период с февраля 1976 года по январь 1978 года, содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрациях от 0,3 до 4,7 мкг/ кубометр в день (3).|СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ / УДАЛЕННОСТЬ: 24-часовые пробы воздуха, взятые в заповеднике дикой природы Керн в долине Сан-Хоакин, Калифорния, с 5 декабря 1995 г. по 6 января 1996 г., содержали 4-гидроксибензойную кислоту в концентрации 0,6 нг / куб.м (1).
Мышь LD50 перорально 2200 мг / кг |Мышь LD50 ip 210 мг / кг |МышьLD50 sc 1050 мг/кг
Фенольные кислоты, включая 4-гидроксибензойную кислоту, широко распространены в сосудистых растениях(1).
Производство и использование 4-гидроксибензойной кислоты в качестве промежуточного химического продукта, в синтетических лекарствах и в качестве консерванта для пищевых продуктов (до 0,1% одобрено FDA) (1) может привести к ее попаданию в окружающую среду через различные потоки отходов (SRC).
СУДЬБА НА ЗЕМЛЕ: Основываясь на схеме классификации (1), значения Koc, равные 142, 20 и 14 (2), указывают на то, что ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота будет обладать высокой или очень высокой подвижностью в почве (SRC). Ожидается, что улетучивание 4-гидроксибензойной кислоты с влажных поверхностей почвы не будет важным процессом (SRC), учитывая предполагаемую константу закона Генри 7,2 × 10-12 атм-куб. м / моль (SRC), полученную из давления ее паров 1,9 × 10,7 мм рт. ст. (3) и растворимости в воде 5000 мг / л (4). Кроме того, pKa 4-гидроксибензойной кислоты составляет 4,54(5), что указывает на то, что это соединение в основном будет существовать в анионной форме в окружающей среде и не будет улетучиваться с влажных поверхностей почвы (SRC). ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота не будет улетучиваться с поверхности сухой почвы (SRC), исходя из ее экстраполированного значения давления паров (3). Ожидается, что биодеградация 4-гидроксибензойной кислоты будет происходить в аэробных и анаэробных почвенных средах на основе как скрининговых, так и микромировых исследований (SRC). В отложениях водоносного горизонта в аэробных условиях за 6 дней было зарегистрировано от 34 до 70% минерализации (6). В анаэробных условиях 4-гидроксибензойная кислота полностью разлагалась в речных отложениях в течение 23-59 дней (7).|СУДЬБА В ВОДНОЙ СРЕДЕ: Согласно схеме классификации (1), значения Koc, равные 142, 20 и 14 (2), указывают на то, что ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота не будет адсорбироваться взвешенными веществами и осадками (SRC). Испарение с поверхности воды не ожидается (3) на основании расчетной постоянной закона Генри 7,2 × 10-12 атм-куб. м/ моль (SRC), полученной из давления пара 1,9 × 10,7 мм рт.ст. (4) и растворимости в воде 5000 мг /л (5). pKa 4-гидроксибензойной кислоты составляет 4,54 (9), что указывает на то, что это соединение в основном существует в анионной форме, а анионы обычно не адсорбируются более сильно взвешенными твердыми веществами и осадками, чем их нейтральные аналоги (6). Согласно схеме классификации (7), оцененный BCF, равный 9 (SRC), исходя из логарифмического коэффициента (8) и уравнения регрессии (3), предполагает, что потенциал биоконцентрации в водных организмах низок (SRC). Ожидается, что биодеградация 4-гидроксибензойной кислоты происходит в аэробной и анаэробной водной среде на основе как скрининговых, так и микромировых исследований (SRC). В отложениях водоносного горизонта в аэробных условиях за 6 дней было зарегистрировано от 34 до 70% минерализации (10). В анаэробных условиях 4-гидроксибензойная кислота полностью разлагалась в речных отложениях в течение 23-59 дней (11).| СУДЬБА АТМОСФЕРЫ: Согласно модели распределения газа и частиц полулет-ких органических соединений в атмосфере (1), ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота, экстраполированное давление паров которой составляет 1,9X10-7 мм рт. ст. при 25 ° C (2), будет существовать в окружающей атмосфере как в паровой, так и в дисперсной фазах. 4-гидроксибензойная кислота в паровой фазе разлагается в атмосфере в результате реакции с фотохимически образующимися гидроксильными радикалами (SRC); период полураспада этой реакции на воздухе оценивается в 30 часов (SRC), рассчитанный исходя из константы ее скорости 1,3 × 10-11 куб.см / молекула-сек при 25 ° C (SRC), которая была получена с использованием метода оценки структуры (3). 4-Гидроксибензойная кислота в твердой фазе может быть удалена из воздуха методом влажного и сухого осаждения (SRC).
Константа скорости парофазной реакции 4-гидроксибензойной кислоты с фотохимически образующимися гидроксильными радикалами была оценена как 1,3×10-11 куб.см/молекула-сек при 25°C (SRC) с использованием метода оценки структуры (1). Это соответствует периоду полураспада в атмосфере около 30 часов при концентрации в атмосфере 5X10+5 гидроксильных радикалов на см3 (1). ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота не подвергается гидролизу в окружающей среде из-за отсутствия гидролизуемых функциональных групп (2) и не подвергается прямому фотолизу из-за отсутствия поглощения в УФ-спектре окружающей среды (>290 нм) (3). Окисление 4-гидроксибензойной кислоты оксидами марганца, содержащимися во взвешенных частицах в поверхностных водах и почвах окружающей среды, является потенциально важной абиотической проблемой (4).
Предполагаемый BCF, равный 9, был рассчитан для 4-гидроксибензойной кислоты (SRC) с использованием логарифмического коэффициента Kow, равного 1,58 (1), и уравнения регрессии (2). Согласно схеме классификации (3), этот BCF предполагает низкий потенциал биоконцентрации в водных организмах (SRC) при условии, что соединение не изменяется физически или химически после попадания в окружающую среду.
Значения 26,92 Л/кг|Koc, равные 142, 20 и 14, были измерены в соответствии с модифицированной версией руководства ОЭСР 106 для 4-гидроксибензойной кислоты в подзоле (pH=2,8, C органических веществ=4,85%, песок: ил: глина=89,2:8,2:2,6%), альфизоле (pH=6,7, C органических веществ=1,25%, песок: ил: глина=69,7:14,4:15,9%) и осадке (pH=7,1, C органических веществ=1,58%, песок: ил: глина=5,5:58,8:35,7%) соответственно (1). Согласно схеме классификации (2), эти значения Koc предполагают, что ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота будет обладать высокой или очень высокой подвижностью в почве. pKa 4-гидроксибензойной кислоты составляет 4,54 (3), что указывает на то, что это соединение в основном существует в окружающей среде в анионной форме, и анионы обычно не адсорбируются на органическом углероде и глине сильнее, чем их нейтральные аналоги (4).
Постоянная закона Генри для 4-гидроксибензойной кислоты оценивается как 7,2 ×10-12 атм-куб. м/моль (SRC), полученная из экстраполированного давления ее паров, 1,9 ×10,7 мм рт.ст. (1), и растворимости в воде, 5000 мг/л (2). Эта константа закона Генри указывает на то, что ожидается, что 4-гидроксибензойная кислота будет по существу нелетучей с поверхности воды (3). Расчетная константа закона Генри для 4-гидроксибензойной кислоты указывает на то, что улетучивания с влажных поверхностей почвы не ожидается (SRC). Кроме того, значение pKa 4-гидроксибензойной кислоты 4,54(4) указывает на то, что она будет существовать почти полностью в виде аниона при значениях рН от 5 до 9 и, следовательно, улетучиваться из
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
PelletsLargeCrystals|Solid|White crystalline powder; faint nutty odour
4-hydroxybenzoic acid is a monohydroxybenzoic acid that is benzoic acid carrying a hydroxy substituent at C-4 of the benzene ring. It has a role as a plant metabolite and an algal metabolite. It is a conjugate acid of a 4-hydroxybenzoate.
138.12
138.12
970950
202-804-9
JG8Z55Y12H
4961
DTXSID3026647
White granular crystalline powder consisting of monoclinic prisms
29182930
57.5
1.6
White to ivory Crystalline Powder
1.46 g/cm3 @ Temp: 25 °C
214.5 °C
336.2°C at 760 mmHg
199 °C
1.616
H2O: 5 g/L (20 ºC);methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Refrigerator
1.9X10-7 mm Hg at 25 deg C /Extrapolated/
LD50 orally in Rabbit: > 5000 mg/kg
Henry's Law constant= 7.2X10-12 atm-cu m/mole at 25 °C /Estimated/
pKa = 4.54|K1=3.3X10-5; K2=4.8X10-10 at 19 °C
121.6 Ų [M-H]-
Hydroxyl radical reaction rate constant= 1.3X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C /Estimated/
NONH for all modes of transport
1
36-36/37/38
26-37/39-36
DH1925000
Xi
Stable under normal temperatures and pressures.
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335
SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for occupational exposure or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal, aquatic, and plant life; and conformance with environmental and public health regulations.
|Danger|H315 (15.03%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]|P261, P264, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P321, P332+P313, P337+P313, P362, P403+P233, P405, and P501|Aggregated GHS information provided by 348 companies from 23 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.
This action promulgates standards of performance for equipment leaks of Volatile Organic Compounds (VOC) in the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry (SOCMI). The intended effect of these standards is to require all newly constructed, modified, and reconstructed SOCMI process units to use the best demonstrated system of continuous emission reduction for equipment leaks of VOC, considering costs, non air quality health and environmental impact and energy requirements. 4-Hydroxybenzoic acid is produced, as an intermediate or a final product, by process units covered under this subpart.
Night soil treatment plant effluents collected on two occasions in Japan in 1975 contained 4-hydroxybenzoic acid at 2.0 and 2.5 ug/L(1). Incinerating plant effluent collected in Japan in 1975 contained 4-hydroxybenzoic acid at a concentration of 6.5 ug/L(1).
SOIL: A peat soil contained 4-hydroxybenzoic acid at a concentration of 265 to 727 ug/100 gm dry soil(1). 4-Hydroxybenzoic acid dominated the other phenolic carboxylic acids present in soil samples collected from the McMurdo Sound region of the Antarctic(2). A composite of soil samples collected in a residential district of Tokyo, Japan, between February 1976 and January 1978, contained 4-hydroxybenzoic acid at a concentration of 4.2 ug/g dry soil(3). 4-Hydroxybenzoic acid concentrations in 5 freshwater sediment samples ranged from 3.47 to 133 ug/g dry weight(4).|SEDIMENT: 4-Hydroxybenzoic acid dominated the other phenolic carboxylic acids present in sediment samples collected from the McMurdo Sound region of the Antarctic(1). Sediments collected from Lake Haruna, Tama river, Komagari reservoir, Yatsuse river, and the Gulf of Mexico contained 4-hydroxybenzoic acid at 14, 1.2, 7.9, 16, and 0.51 ug/g dry sediment(2).
URBAN/SUBURBAN: Aerosol samples collected in April 1985 approximately 60 km northeast of Tokyo in a suburban area surrounded by agricultural fields and forests contained unreported concentrations of 4-hydroxybenzoic acid(1). 24-Hour air samples collected from two urban sites in the San Joaquin valley, CA from December 5, 1995 to January 6, 1996 contained 4-hydroxybenzoic acid at 7.8(Bakersfield, CA) and 12 (Fresno, CA) ng/cu m(2). Atmospheric fallout samples collected in a residential district of Tokyo, Japan, between February 1976 and January 1978, contained 4-hydroxybenzoic acid at concentrations ranging from 0.3 to 4.7 ug/cu m/day(3).|RURAL/REMOTE: 24-Hour air samples collected from the Kern Wildlife refuge in the San Joaquin valley, CA, from December 5, 1995 to January 6, 1996 contained 4-hydroxybenzoic acid at 0.6 ng/cu m(1).
LD50 Mouse oral 2200 mg/kg|LD50 Mouse ip 210 mg/kg|LD50 Mouse sc 1050 mg/kg
Phenolic acids, including 4-hydroxybenzoic acid, are widely distributed in vascular plants(1).
4-Hydroxybenzoic acid's production and use as a chemical intermediate, in synthetic drugs, and as a food preservative (up to 0.1% approved by the FDA)(1) may result in its release to the environment through various waste streams(SRC).
TERRESTRIAL FATE: Based on a classification scheme(1), Koc values of 142, 20, and 14(2), indicate that 4-hydroxybenzoic acid is expected to have high to very high mobility in soil(SRC). Volatilization of 4-hydroxybenzoic acid from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process(SRC) given an estimated Henry's Law constant of 7.2X10-12 atm-cu m/mole(SRC), derived from its vapor pressure, 1.9X10-7 mm Hg(3), and water solubility, 5000 mg/L(4). In addition, the pKa of 4-hydroxybenzoic acid is 4.54(5), indicating that this compound will primarily exist in anion form in the environment and will not volatilize from moist soil surfaces(SRC). 4-Hydroxybenzoic acid is not expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon its extrapolated vapor pressure value(3). Biodegradation of 4-hydroxybenzoic acid is expected to occur in aerobic and anaerobic soil environments based on both screening and microcosm studies (SRC). In aquifer sediment, from 34 to 70% mineralization was reported under aerobic conditions in 6 days(6). Under anaerobic conditions, 4-hydroxybenzoic acid was completely degraded in river sediments within 23 to 59 days(7).|AQUATIC FATE: Based on a classification scheme(1), Koc values of 142, 20, and 14(2)indicate that 4-hydroxybenzoic acid is not expected to adsorb to suspended solids and sediment(SRC). Volatilization from water surfaces is not expected(3) based upon an estimated Henry's Law constant of 7.2X10-12 atm-cu m/mole(SRC), derived from its vapor pressure, 1.9X10-7 mm Hg(4) and water solubility, 5000 mg/L(5). The pKa of 4-hydroxybenzoic acid is 4.54(9), indicating that this compound will primarily exist in anion form and anions generally do not adsorb more strongly to suspended solids and sediment than their neutral counterparts(6). According to a classification scheme(7), an estimated BCF of 9(SRC), from its log Kow(8) and a regression-derived equation(3), suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low (SRC). Biodegradation of 4-hydroxybenzoic acid is expected to occur in aerobic and anaerobic aquatic environments based on both screening and microcosm studies (SRC). In aquifer sediment, from 34 to 70% mineralization was reported under aerobic conditions in 6 days(10). Under anaerobic conditions, 4-hydroxybenzoic acid was completely degraded in river sediments within 23 to 59 days(11).|ATMOSPHERIC FATE: According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere(1), 4-hydroxybenzoic acid, which has an extrapolated vapor pressure of 1.9X10-7 mm Hg at 25 °C(2), is expected to exist in both the vapor and particulate phases in the ambient atmosphere. Vapor-phase 4-hydroxybenzoic acid is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals(SRC); the half-life for this reaction in air is estimated to be 30 hours(SRC), calculated from its rate constant of 1.3X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C(SRC) that was derived using a structure estimation method(3). Particulate-phase 4-hydroxybenzoic acid may be removed from the air by wet and dry deposition(SRC).
The rate constant for the vapor-phase reaction of 4-hydroxybenzoic acid with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 1.3X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C(SRC) using a structure estimation method(1). This corresponds to an atmospheric half-life of about 30 hours at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm(1). 4-Hydroxybenzoic acid is not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of hydrolyzable functional groups(2) nor to directly photolyze due to the lack of absorption in the environmental UV spectrum (>290 nm)(3). Oxidation of 4-hydroxybenzoic acid by manganese oxides found in suspended particles in surface waters and soils in the environment is a potentially important abiotic fate(4).
An estimated BCF of 9 was calculated for 4-hydroxybenzoic acid(SRC), using a log Kow of 1.58(1) and a regression-derived equation(2). According to a classification scheme(3), this BCF suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low(SRC), provided the compound is not altered physically or chemically once released into the environment.
26.92 L/kg|Koc values of 142, 20, and 14 were measured according to a modified version of OECD guideline 106 for 4-hydroxybenzoic acid in a podzol (pH=2.8, C organic=4.85%, sand:silt:clay=89.2:8.2:2.6%), alfisol (pH=6.7, C organic=1.25%, sand:silt:clay=69.7:14.4:15.9%), and a sediment (pH=7.1, C organic=1.58%, sand:silt:clay=5.5:58.8:35.7%), respectively(1). According to a classification scheme(2), these Koc values suggest that 4-hydroxybenzoic acid is expected to have high to very high mobility in soil. The pKa of 4-hydroxybenzoic acid is 4.54(3), indicating that this compound will primarily exist in anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to organic carbon and clay than their neutral counterparts(4).
The Henry's Law constant for 4-hydroxybenzoic acid is estimated as 7.2X10-12 atm-cu m/mole(SRC) derived from its extrapolated vapor pressure, 1.9X10-7 mm Hg(1), and water solubility, 5000 mg/L(2). This Henry's Law constant indicates that 4-hydroxybenzoic acid is expected to be essentially nonvolatile from water surfaces(3). 4-Hydroxybenzoic acid's estimated Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces is not expected to occur(SRC). In addition, 4-hydroxybenzoic acid's pKa value of 4.54(4) indicates that it will exist almost entirely as an anion at pH values of 5 to 9 and therefore volatilization from
Почему мы
Доставка продукции в регионы
Русский Торговый Холдинг" осуществляет поставку промышленной химии и химического сырья во все города России и СНГ: Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Воронеж, Самару, Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Красноярск, Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Чувашскую Республику, Республику Мордовия, Республику Марий Эл.
Подробности уточняйте по телефону +7 831 282-10-90.
О компании
"Русский Торговый Холдинг" является ведущим поставщиком оптовых продаж химической промышленности и нефтепродуктов. Мы обеспечиваем прямые поставки продукции от ведущих заводов, предлагая широкий спектр продукции. 4-гидроксибензойная кислота от "Русский Торговый Холдинг" соответствует стандартам качества ГОСТ, ТУ, обеспечивая высокую степень чистоты и безопасности в соответствии с отраслевыми требованиями.
Наша компания специализируется не только на продаже продукции российских производителей, но и предоставляет доступ к продукции зарубежных партнеров. Это расширяет возможности выбора и обеспечивает доступ к продукции мирового стандарта.Кроме того, мы предлагаем услуги контрактного производства, что позволяет заказчикам получить индивидуальные химические решения, соответствующие их конкретным потребностям.
Вся продукция сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих её качество и соответствие установленным требованиям. В комплект входят сертификаты производителя, паспорта, а также иные подтверждающие документы, содержащие информацию о составе и свойствах сырья. Это позволяет гарантировать соответствие продукции действующим стандартам, включая ГОСТ, ТУ и международные регламенты, и обеспечивает прозрачность при её использовании в различных отраслях промышленности.
Для перевозки поставляемых продуктов мы используем тару высокого качества и соответствующую спецтехнику: мешки, канистры, бочки, еврокубы, автоцистерны, ж/д цистерны. Доставка химической продукции осуществляется подходящими видами транспорта по ПФО и ЦФО.
Работаем со всеми известными зарубежными производителями. Берём на себя гарантии и ответственность за все внешнеэкономические связи. Наиболее востребованные страны, из которых импортируем продукты: Китай, Казахстан, Польша, Турция, Индия. Если необходимой страны производителя нет в списке, оставьте заявку. Наш отдел ВЭД организует связи с поставщиками из любых стран.
Доставка отгружаемой продукции осуществляется спецтранспортом с полным комплектом сопровождающей документации и необходимых разрешений.
Доставка по всей России удобным для клиента способом (тип тары, логистика). География поставок: от Белгорода до Хабаровска и от Санкт-Петербурга до Краснодара.
ООО "Русский Торговый Холдинг" — оптовая компания. Все сделки сопровождаются полным набором юридических документов. Работаем по ЭДО и классическому документообороту.
Виды оплаты, с которыми мы работаем:
- Предоплата (размер предоплаты обговаривается индивидуально с вашим менеджером и зависит от объёмов поставки, срока и логистических деталей).
- Оплата по факту отгрузки продукции.
- Отсрочка оплат для действующих клиентов.
|
Мешки по 25 кг. для сыпучих продуктов |
|
Пластиковые канистры 25 литров, 30 литров |
|
Пластиковые и металлические бочки 227 л. |
|
Еврокубы 1000 л. |
|
Автоцистерны различного объёма |
|
Железнодорожные цистерны стандартного объёма |

