ఫార్మాల్డిహైడ్

From LTRC
పేర్లు
ప్రాధాన్యత కలిగిన IUPAC పేరు ఫార్మాల్డిహైడ్
క్రమబద్ధమైన IUPAC పేరు మెథనాల్
ఇతర పేర్లు మిథైల్ ఆల్డిహైడ్, మిథైలీన్ గ్లైకాల్ (జల ద్రావణంలో డయోల్ రూపాలు), మిథైలీన్ ఆక్సైడ్, ఫార్మాలిన్ (జల ద్రావణం), ఫార్మోల్, కార్బొనైల్ హైడ్రైడ్, మెథనోన్, ఆక్సోమీథేన్, ఫార్మిక్ ఆల్డిహైడ్
గుర్తింపు సంఖ్యలు
CAS సంఖ్య 50-00-0
బెయిల్‌స్టెయిన్ రిఫరెన్స్ 1209228
ChEBI CHEBI:16842
ChEMBL ChEMBL1255
ChemSpider 692
DrugBank DB03843
ECHA ఇన్ఫోకార్డ్ 100.000.002
EC సంఖ్య 200-001-8
E సంఖ్య E240 (ప్రిజర్వేటివ్స్)
గ్మెలిన్ రిఫరెన్స్ 445
IUPHAR/BPS 4196
KEGG D00017
MeSH ఫార్మాల్డిహైడ్
PubChem CID 712
RTECS సంఖ్య LP8925000
UNII 1HG84L3525
UN సంఖ్య 2209
కాంప్‌టాక్స్ డాష్‌బోర్డ్ (EPA) DTXSID7020637
InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Key: WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/CH2O/c1-2/h1H2
Key: WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYAT
SMILES C=O
ధర్మాలు
రసాయన సంకేతం CH2O
మోలార్ ద్రవ్యరాశి 30.026 g·mol
బాహ్య రూపం రంగులేని వాయువు
సాంద్రత 0.8153 g/cm (−20 °C) (ద్రవం)
ద్రవీభవన స్థానం −92 °C (−134 °F; 181 K)
బాష్పీభవన స్థానం −19 °C (−2 °F; 254 K)
నీటిలో ద్రావణీయత 400 g/L
log P 0.350
బాష్ప పీడనం > 1 atm
ఆమ్లత్వం (p K a ) 13.27 (హైడ్రేట్)
అయస్కాంత సున్నితత్వం (χ) −18.6·10 cm/mol
ద్విధ్రువ భ్రామకం 2.330 D
నిర్మాణం
పాయింట్ గ్రూప్ C2v
అణు ఆకృతి ట్రైగోనల్ ప్లానార్
థర్మోకెమిస్ట్రీ
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం ( C ) 35.387 J·mol·K
ప్రామాణిక మోలార్ ఎంట్రోపీ ( S 298 ) 218.760 J·mol·K
ప్రామాణిక సంయోగ ఉష్ణగతి (Δ f H 298 ) −108.700 kJ·mol
గిబ్స్ స్వేచ్ఛా శక్తి (Δ f G ) −102.667 kJ·mol
ప్రామాణిక దహన ఉష్ణగతి (Δ c H 298 ) 571 kJ·mol
ఫార్మకాలజీ
ATCvet కోడ్ QP53AX19 (WHO)
ప్రమాదాలు
GHS లేబులింగ్ :
పిక్టోగ్రామ్‌లు ‹ దిగువ ఉన్న టెంప్లేట్ (GHS పుర్రె మరియు ఎముకలు) GHS పిక్టోగ్రామ్‌తో విలీనం చేయడానికి పరిశీలించబడుతోంది. ఏకాభిప్రాయాన్ని చేరుకోవడానికి చర్చల కోసం టెంప్లేట్‌లను చూడండి. ›‹ దిగువ ఉన్న టెంప్లేట్ (GHS తుప్పు) GHS పిక్టోగ్రామ్‌తో విలీనం చేయడానికి పరిశీలించబడుతోంది. ఏకాభిప్రాయాన్ని చేరుకోవడానికి చర్చల కోసం టెంప్లేట్‌లను చూడండి. ›‹ దిగువ ఉన్న టెంప్లేట్ (GHS ఆరోగ్య ప్రమాదం) GHS పిక్టోగ్రామ్‌తో విలీనం చేయడానికి పరిశీలించబడుతోంది. ఏకాభిప్రాయాన్ని చేరుకోవడానికి చర్చల కోసం టెంప్లేట్‌లను చూడండి. ›
సిగ్నల్ పదం ప్రమాదం
ప్రమాద సూచికలు H301+H311+H331, H314, H317, H335, H341, H350, H370
జాగ్రత్త సూచికలు P201, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338, P308+P310
NFPA 704 (ఫైర్ డైమండ్) 4
4
0COR
ఫ్లాష్ పాయింట్ 64 °C (147 °F; 337 K)
స్వయం-జ్వలన ఉష్ణోగ్రత 430 °C (806 °F; 703 K)
పేలుడు పరిమితులు 7–73%
ప్రాణాంతక మోతాదు లేదా గాఢత (LD, LC):
LD 50 ( మధ్యస్థ మోతాదు ) 100 mg/kg (నోటి ద్వారా, ఎలుక)
LC 50 ( మధ్యస్థ గాఢత ) 333 ppm (ఎలుక, 2 గంటలు)
815 ppm (ఎలుక, 30 నిమిషాలు)
LC Lo ( అత్యల్ప ప్రచురితమైన ) 333 ppm (పిల్లి, 2 గంటలు)
NIOSH (US ఆరోగ్య బహిర్గత పరిమితులు):
PEL (అనుమతించదగినది) TWA 0.75 ppm ST 2 ppm (ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు ఫార్మాలిన్‌గా)
REL (సిఫార్సు చేయబడినది) Ca TWA 0.016 ppm C 0.1 ppm [15-నిమిషాలు]
IDLH (తక్షణ ప్రమాదం) Ca [20 ppm]
సేఫ్టీ డేటా షీట్ (SDS) MSDS(Archived)
సంబంధిత సమ్మేళనాలు
సంబంధిత ఆల్డిహైడ్లు ఎసిటాల్డిహైడ్
సంబంధిత సమ్మేళనాలు మెథనాల్
ఫార్మిక్ ఆమ్లం
మిథైలీన్ ఇమైన్
థియోఫార్మాల్డిహైడ్
పేర్కొన్నవి తప్ప, డేటా పదార్థాల యొక్క ప్రామాణిక స్థితిలో (25 °C [77 °F], 100 kPa వద్ద) ఇవ్వబడింది. Y సరిచూడండి ( అంటే ఏమిటి ?) ఇన్ఫోబాక్స్ రిఫరెన్సులు

ఫార్మాల్డిహైడ్ (IPA: /fɔːrˈmældɪhaɪd/ hide, IPA: /USalsofər/ -) (పద్ధతి నామం మెథనల్) అనేది పారిశ్రామిక రెసిన్‌ల ఉత్పత్తిలో ప్రధానంగా ఉపయోగించే ఘాటైన రంగులేని వాయువు. వీటిని పార్టికల్ బోర్డ్, కోటింగ్స్, ప్లాస్టిక్స్, పల్ప్, కాగితం, సింథటిక్ ఫైబర్స్ మరియు వస్త్రాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.[1] సుమారు 5% ఫార్మాల్డిహైడ్ నీటి ద్రావణాన్ని పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాలలో క్రిమిసంహారిణిగా మరియు ఫ్యూమిగెంట్గా ఉపయోగిస్తారు. సుమారు 37% ద్రావణాన్ని ల్యాబ్‌లలో కణజాల నమూనాలను భద్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు.[1] 2024లో, ప్రపంచ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉత్పత్తి సంవత్సరానికి 26 మిలియన్ టన్నులుగా అంచనా వేయబడింది. ఇది అనేక ఇతర పదార్థాలు మరియు రసాయన సమ్మేళనాలకు పూర్వగామిగా పనిచేస్తుంది.[2][3]

ఇది CH2O రసాయన ఫార్ములా మరియు H2C\dO నిర్మాణాన్ని కలిగిన ఒక ఆర్గానిక్ సమ్మేళనం. ఈ వాయువు స్వయంచాలకంగా పాలిమరైజ్ అయి పారాఫార్మాల్డిహైడ్గా మారుతుంది. దీనిని ఫార్మలిన్ అని పిలువబడే సుమారు 37% నీటి ద్రావణంగా నిల్వ చేస్తారు, ఇది ప్రధానంగా CH2(OH)2 హైడ్రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆల్డిహైడ్ల (R\sCHO) లో అత్యంత సరళమైనది.

ఫార్మాల్డిహైడ్ సహజంగా కూడా సంభవిస్తుంది. ఇది సెరిన్, డైమిథైల్ గ్లైసిన్ మరియు లిపిడ్ల క్షీణత నుండి ఉద్భవిస్తుంది. డెమిథైలేస్ ఎంజైమ్‌లు N-మిథైల్ సమూహాలను ఫార్మాల్డిహైడ్‌గా మార్చడం ద్వారా పనిచేస్తాయి.[4]

ఫార్మాల్డిహైడ్ గ్రూప్ 1 కార్సినోజెన్ (క్యాన్సర్ కారకం)గా వర్గీకరించబడిందిCite error: Closing </ref> missing for <ref> tag</ref>[5] మరియు ఇది బహిర్గతమైనప్పుడు శ్వాసకోశ మరియు చర్మ చికాకును కలిగిస్తుంది.[6]

రూపాలు

ఫార్మాల్డిహైడ్ సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అనేక రూపాలను తీసుకుంటుంది, ఇది చాలా కార్బన్ సమ్మేళనాల కంటే సంక్లిష్టమైనది. ఈ సమ్మేళనాలను తరచుగా ఒకదానికొకటి మార్చుకోవచ్చు.

  • మాలిక్యులర్ ఫార్మాల్డిహైడ్: ఇది ఒక రంగులేని వాయువు, తీపి-ఘాటైన చికాకు కలిగించే వాసనను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సుమారు 150 °C వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది, కానీ ద్రవంగా మారినప్పుడు పాలిమరైజ్ అవుతుంది.
  • 1,3,5-ట్రయాక్సేన్, (CH2O)3 ఫార్ములాతో ఉంటుంది. ఇది తెల్లని ఘనపదార్థం, ఇది ఆర్గానిక్ ద్రావణాలలో క్షీణించకుండా కరుగుతుంది. ఇది మాలిక్యులర్ ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క ట్రైమర్.
  • పారాఫార్మాల్డిహైడ్, HO(CH2O)_{n}H ఫార్ములాతో ఉంటుంది. ఇది చాలా ద్రావణాలలో కరగని తెల్లని ఘనపదార్థం. ఇది గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద నెమ్మదిగా మోనోమెరిక్ ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను విడుదల చేస్తుంది.
  • మెథనేడియోల్, CH2(OH)2 ఫార్ములాతో ఉంటుంది. ఈ సమ్మేళనం గాఢత మరియు ఉష్ణోగ్రతను బట్టి వివిధ ఒలిగోమర్‌ల (చిన్న పాలిమర్‌లు)తో సమతుల్యతలో ఉంటుంది. సుమారు 40% వాల్యూమ్ లేదా 37% ద్రవ్యరాశి కలిగిన సంతృప్త నీటి ద్రావణాన్ని "100% ఫార్మలిన్" అని పిలుస్తారు.

ఆక్సీకరణ మరియు పాలిమరైజేషన్‌ను అణిచివేసేందుకు సాధారణంగా మెథనాల్ వంటి చిన్న మొత్తంలో స్టెబిలైజర్‌ను కలుపుతారు. సాధారణ వాణిజ్య-స్థాయి ఫార్మలిన్‌లో 10–12% మెథనాల్ మరియు లోహ మలినాలు ఉండవచ్చు.

"ఫార్మాల్డిహైడ్" అనే పదాన్ని 1893లో "ఫార్మలిన్" అనే మునుపటి వాణిజ్య నామం తర్వాత జెనరిక్ ట్రేడ్‌మార్క్‌గా మొదటిసారి ఉపయోగించారు.[7]

నిర్మాణం మరియు బంధం

ఫార్మాల్డిహైడ్ అణువు Y-ఆకారంలో ఉంటుంది మరియు దాని అణు సౌష్టవం C2v పాయింట్ గ్రూపుకు చెందుతుంది. వాయు రూపంలో ఉన్న ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క ఖచ్చితమైన అణు జ్యామితిని గ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫ్రాక్షన్[8][9] మరియు మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా నిర్ణయించారు.[10][11] కార్బన్-ఆక్సిజన్ బంధం కోసం బంధ పొడవు 1.21 angstrom[8][9][10][11][12] మరియు కార్బన్-హైడ్రోజన్ బంధం కోసం సుమారు 1.11 angstrom[8][9][10][11] ఉంటుంది, అయితే H–C–H బంధ కోణం 117° ఉంటుంది,[10][11] ఇది ఆదర్శవంతమైన ట్రైగోనల్ ప్లానర్ అణువులో ఉండే 120° కోణానికి దగ్గరగా ఉంటుంది.[8] ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క కొన్ని ఉత్తేజిత ఎలక్ట్రానిక్ స్థితులు గ్రౌండ్ స్టేట్ వలె ప్లానర్‌గా కాకుండా పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటాయి.[12]

సంభవనీయత

వాతావరణ సంబంధిత

మూలాలు

ఫార్మాల్డిహైడ్ (HCHO) ప్రాథమిక ఉద్గారాలు మరియు ద్వితీయ నిర్మాణం ద్వారా వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.[13] వాతావరణ HCHO యొక్క ప్రాథమిక వనరులలో వృక్షసంపద మరియు బయోమాస్ దహనం నుండి ప్రత్యక్ష బయోజెనిక్ ఉద్గారాలు, మరియు వాహనాలు, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు మరియు బొగ్గు దహనం నుండి మానవజనిత ఉద్గారాలు ఉన్నాయి.[14][15] చాలా వాతావరణ HCHO ద్వితీయమైనది, ఇది ప్రత్యక్ష ఉద్గారాల కంటే మీథేన్ (CH4) మరియు మీథేన్-యేతర అస్థిర ఆర్గానిక్ సమ్మేళనాల (VOCs) యొక్క రాడికల్-ఆధారిత ఆక్సీకరణ ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది.[16] రిమోట్ మరియు సముద్ర వాతావరణాలలో CH4 ఆక్సీకరణ నుండి ద్వితీయ ఉత్పత్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఖండ ప్రాంతాలలో బయోజెనిక్ మరియు మానవజనిత VOCల ఆక్సీకరణ HCHO యొక్క ప్రధాన వనరు.[17] వృక్షసంపద పెద్ద మొత్తంలో ఐసోప్రేన్‌ను విడుదల చేస్తుంది, ఇది భూమిపై ట్రోపోస్పిరిక్ ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క కీలక సహజ పూర్వగామి.[18][19]

వాతావరణ రసాయన శాస్త్రంలో పాత్ర

స్వల్పకాలిక కానీ చాలా రియాక్టివ్ కార్బొనిల్ సమ్మేళనంగా, HCHO ట్రోపోస్పియర్ యొక్క ఆక్సీకరణ రసాయన శాస్త్రంలో ముఖ్యమైనది. ఇది వాతావరణం యొక్క ఆక్సీకరణ సామర్థ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి సహాయపడే ఆడ్-హైడ్రోజన్ రాడికల్స్ (1=HO_{x} = OH + HO2) యొక్క కీలక వనరు.[20] ఇది ముఖ్యమైన ఓజోన్ పూర్వగామి కూడా.[21]

ట్రోపోస్పియర్‌లో HCHO తొలగింపు ప్రధానంగా ఫోటోడిసోసియేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది, ఇది రెండు ప్రధాన మార్గాల ద్వారా జరుగుతుంది: మాలిక్యులర్ మరియు రాడికల్-ఫార్మింగ్ ఛానెల్‌లు, వీటి కోసం థ్రెషోల్డ్ తరంగదైర్ఘ్యాలు బ్రాకెట్లలో ఇవ్వబడ్డాయి:[22]

మాలిక్యులర్: HCHO + hν -> H2 + CO (λ < 360 nm)
రాడికల్: HCHO + hν -> H + HCO (λ < 330 nm)

H మరియు HCO రాడికల్స్ వాతావరణ O2 తో చర్య జరిపి హైడ్రోపెరాక్సిల్ (HO2) రాడికల్స్‌ను ఏర్పరుస్తాయి, ఇది నికర రాడికల్ ఛానెల్‌ను ఇస్తుంది:

HCHO + hν + 2O2 -> 2HO2 + CO

అలాగే, NOx మరియు సూర్యరశ్మి సమక్షంలో, HCHO ట్రోపోస్పిరిక్ ఓజోన్ ఏర్పడటానికి దోహదపడుతుంది, ఇది ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ యొక్క కీలక భాగం.[23]

HCHO + hν + 2O2 -> H2O + CO + O3

రిమోట్ పర్యవేక్షణ

భూమి పరిశీలన ఉపగ్రహాలపై ఉన్న స్పెక్ట్రోమీటర్లు ట్రోపోస్పియర్‌లోని ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను పర్యవేక్షించడానికి అనుమతిస్తాయి. అల్ట్రావైలెట్-విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఉపయోగించి, పరికరాలు భూమి నుండి ప్రతిబింబించే సూర్యకాంతిలో శోషణ లక్షణాలను గుర్తిస్తాయి మరియు వర్టికల్ కాలమ్ సాంద్రతలను లెక్కించడానికి డిఫరెన్షియల్ ఆప్టికల్ అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఉపయోగిస్తాయి.[24] ట్రోపోస్పిరిక్ HCHO యొక్క దాదాపు గ్లోబల్ మ్యాప్‌లు, రోజువారీ కవరేజ్ మరియు కిలోమీటర్-స్థాయి ప్రాదేశిక రిజల్యూషన్‌తో, ఆరా ఉపగ్రహంలోని OMI పరికరం, MetOp లోని GOME-2 పరికరం మరియు సెంటినెల్-5P లోని కొత్త TROPOMI సెన్సార్ నుండి అందుబాటులో ఉన్నాయి.[25] ఉత్తర అమెరికాపై గంటల వారీ కవరేజీతో కూడిన ప్రాంతీయ మ్యాప్‌లు Intelsat 40e లోని TEMPO పరికరం నుండి అందుబాటులో ఉన్నాయి.[26][27]

ఐసోప్రేన్ మరియు ఫార్మాల్డిహైడ్ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత అనుబంధం, ట్రోపోస్పిరిక్ ఫార్మాల్డిహైడ్ కాలమ్స్ యొక్క ఉపగ్రహ కొలతల నుండి ప్రాంతీయ మరియు ప్రపంచ ఐసోప్రేన్ ఉద్గారాలను పొందే టాప్-డౌన్ విధానాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడింది.[28][29] ఈ అధ్యయనాలు బయోజెనిక్ ఐసోప్రేన్ ఉద్గారాల పరిమాణం మరియు ప్రాదేశిక నమూనాపై ముఖ్యమైన పరిమితులను అందిస్తాయి.[19][29][30]

ఎగువ వాతావరణంలోని ప్రక్రియలు పర్యావరణంలోని మొత్తం ఫార్మాల్డిహైడ్‌లో 80% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉంటాయి.[31] ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేది అడవి మంటలు, ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ మరియు పొగాకు పొగ వంటి వనరుల నుండి మీథేన్ మరియు ఇతర కార్బన్ సమ్మేళనాల ఆక్సీకరణ (లేదా దహనం) లో ఒక మధ్యంతర పదార్థం. సూర్యరశ్మి మరియు ఆక్సిజన్ చర్య ద్వారా వాతావరణ మీథేన్ మరియు ఇతర హైడ్రోకార్బన్‌లపై వాతావరణంలో ఉత్పత్తి అయినప్పుడు, అది స్మాగ్‌లో భాగంగా మారుతుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ అంతరిక్షంలో కూడా గుర్తించబడింది.

పర్యావరణ బహిర్గతం

ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు దాని అడక్ట్స్ ప్రకృతిలో సర్వవ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి. ఆహారంలో 1–100 mg/kg స్థాయిలో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉండవచ్చు.[32] సెరిన్ మరియు థ్రియోనిన్ అనే అమైనో ఆమ్లాల జీవక్రియలో ఏర్పడే ఫార్మాల్డిహైడ్, మానవులు మరియు ఇతర ప్రైమేట్ల రక్తప్రవాహంలో సుమారు 50 మైక్రోమోలార్ సాంద్రతలో ఉంటుంది.[33] ఫార్మాల్డిహైడ్‌కు ఉద్దేశపూర్వకంగా బహిర్గతమైన జంతువులలో కూడా, శ్వాసకోశేతర కణజాలాలలో కనిపించే చాలా ఫార్మాల్డిహైడ్-DNA అడక్ట్స్ అంతర్గతంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఫార్మాల్డిహైడ్ నుండి ఉద్భవిస్తాయి.[34]

ఫార్మాల్డిహైడ్ పర్యావరణంలో పేరుకుపోదు. ఇది సూర్యరశ్మి ద్వారా లేదా నేల లేదా నీటిలోని బ్యాక్టీరియా ద్వారా కొన్ని గంటల్లోనే విచ్ఛిన్నమవుతుంది. మానవులు ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను త్వరగా జీవక్రియ చేసి, దానిని ఫార్మిక్ యాసిడ్‌గా మారుస్తారు.[35][36] అయినప్పటికీ, ఇది కాలుష్య కారకంగా ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ఆందోళనలను కలిగిస్తుంది.

అంతర్నక్షత్ర ఫార్మాల్డిహైడ్

ప్రధాన వ్యాసం: Interstellar formaldehyde

110←111 మరియు 211←212 K-డబుల్లెట్ పరివర్తనాల ప్రాముఖ్యత కారణంగా ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆస్ట్రోకెమిస్ట్రీలో ఉపయోగకరమైన ప్రోబ్‌గా కనిపిస్తుంది. అంతర్నక్షత్ర మాధ్యమంలో గుర్తించబడిన మొదటి పాలీఅటామిక్ ఆర్గానిక్ అణువు ఇదే.[37] 1969లో దాని ప్రారంభ గుర్తింపు నుండి, ఇది పాలపుంత గెలాక్సీలోని అనేక ప్రాంతాలలో గమనించబడింది. అంతర్నక్షత్ర ఫార్మాల్డిహైడ్ పట్ల విస్తృత ఆసక్తి కారణంగా, ఇది విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయబడింది, దీని ఫలితంగా కొత్త ఎక్స్‌ట్రాగలాక్టిక్ వనరులు వెలుగులోకి వచ్చాయి.[38] దీని నిర్మాణానికి ప్రతిపాదిత యంత్రాంగం CO మంచు యొక్క హైడ్రోజనేషన్:[39]

H + CO -> HCO
HCO + H -> CH2O

HCN, HNC, H2CO, మరియు dust (ధూళి) వంటివి C/2012 F6 (Lemmon) మరియు C/2012 S1 (ISON) అనే cometల (ధూమకేతువుల) కోమా భాగాలలో కూడా గమనించబడ్డాయి.[40][41]

సంశ్లేషణ మరియు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి

ప్రయోగశాల సంశ్లేషణ

ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను 1859లో రష్యన్ రసాయన శాస్త్రవేత్త Aleksandr Butlerov (1828–1886) కనుగొన్నారు. ఆయన iodomethane మరియు silver oxalate నుండి మెథాన్‌డయోల్ ("మిథైలీన్ గ్లైకాల్")ను సంశ్లేషణ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు దీనిని గుర్తించారు.[42] తన పరిశోధనా పత్రంలో, బట్లరోవ్ ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను "డయాక్సిమిథైలిన్" (మిథైలీన్ డయాక్సైడ్) అని పిలిచారు, ఎందుకంటే Karlsruhe Congress వరకు పరమాణు భారాలు ఖచ్చితంగా నిర్ణయించబడనందున, ఆయన దీని కోసం ఉపయోగించిన అనుభావిక ఫార్ములా (empirical formula) తప్పుగా ఉండేది.

August Wilhelm von Hofmann ఈ సమ్మేళనాన్ని మొదట ఆల్డిహైడ్‌గా గుర్తించారు. వేడి ప్లాటినం తీగపై గాలిలో మెథనాల్ ఆవిరిని పంపడం ద్వారా దీనిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చని ఆయన ప్రకటించారు.[43][44] కొన్ని మార్పులతో, హాఫ్‌మన్ పద్ధతే నేటి ఆధునిక పారిశ్రామిక ఉత్పత్తికి పునాదిగా ఉంది.

ఫార్మాల్డిహైడ్ తయారీకి ద్రావణ పద్ధతులు (solution routes) కూడా మెథనాల్ లేదా iodomethane యొక్క ఆక్సీకరణను కలిగి ఉంటాయి.[45]

పరిశ్రమ

ఫార్మాల్డిహైడ్ పారిశ్రామికంగా methanol యొక్క ఉత్ప్రేరక ఆక్సీకరణ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. అత్యంత సాధారణ ఉత్ప్రేరకాలు silver లోహం (అంటే FASIL ప్రక్రియ), iron(III) oxide,[46] molybdenum-సమృద్ధిగా ఉన్న ఉపరితలంతో కూడిన ఐరన్ మాలిబ్డినం oxideలు (ఉదాహరణకు, ఐరన్(III) molybdate),[47] లేదా vanadium ఆక్సైడ్లు. సాధారణంగా ఉపయోగించే formox processలో, మెథనాల్ మరియు ఆక్సిజన్ సుమారు 250–400 °C వద్ద ఐరన్ ఆక్సైడ్ సమక్షంలో మాలిబ్డినం లేదా వెనాడియంతో కలిసి ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీని chemical equation (రసాయన సమీకరణం) ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:

2 CH3OH + O2 -> 2 CH2O + 2 H2O

వెండి ఆధారిత ఉత్ప్రేరకం సాధారణంగా సుమారు 650 °C వద్ద అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద పనిచేస్తుంది. దీనిపై రెండు రసాయన చర్యలు ఏకకాలంలో ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి: పైన చూపిన చర్య మరియు dehydrogenation (డీహైడ్రోజనేషన్) చర్య

CH3OH -> CH2O + H2

సిద్ధాంతపరంగా, methane ఆక్సీకరణ ద్వారా ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను తయారు చేయవచ్చు, కానీ ఈ మార్గం పారిశ్రామికంగా ఆచరణీయమైనది కాదు, ఎందుకంటే మీథేన్ కంటే మెథనాల్ సులభంగా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది.

జీవరసాయన శాస్త్రం

ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేక ఎంజైమ్-ఉత్ప్రేరక మార్గాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.[4] మానవులతో సహా జీవులు తమ జీవక్రియలో భాగంగా ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేక శారీరక విధులకు (ఉదాహరణకు, epigenetics[33]) కీలకం, కానీ స్వీయ-విషపూరితం కాకుండా ఉండటానికి దీని పరిమాణాన్ని ఖచ్చితంగా నియంత్రించాలి.[48]

  • Serine hydroxymethyltransferase ఎంజైమ్ serineను ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు glycineగా విడగొట్టగలదు, దీని చర్య: HOCH2CH(NH2)CO2H -> CH2O + H2C(NH2)CO2H.
  • Methylotrophic సూక్ష్మజీవులు methanol dehydrogenase ద్వారా మెథనాల్‌ను ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు శక్తిగా మారుస్తాయి: `CH3OH -> CH2O + 2e- + 2H+
  • ఫార్మాల్డిహైడ్ తయారీకి ఇతర మార్గాలలో ఆక్సిడేటివ్ demethylationలు, semicarbazide-సెన్సిటివ్ amine oxidaseలు, dimethylglycine dehydrogenaseలు, lipid peroxidaseలు, P450 oxidaseలు మరియు N-మిథైల్ గ్రూప్ డీమిథైలేస్‌లు ఉన్నాయి.[4]

ఫార్మాల్డిహైడ్ alcohol dehydrogenase ADH5 మరియు aldehyde dehydrogenase ALDH2 ద్వారా విచ్ఛిన్నం (catabolized) చేయబడుతుంది.[49]

ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ (సేంద్రియ రసాయన శాస్త్రం)

ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేక ఇతర ప్రత్యేక మరియు పారిశ్రామిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన సమ్మేళనాల సంశ్లేషణలో ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది ఇతర ఆల్డిహైడ్‌ల రసాయన ధర్మాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వాటి కంటే ఎక్కువ చర్యాశీలతను (reactive) కలిగి ఉంటుంది.[50]

పాలిమరైజేషన్ మరియు హైడ్రేషన్

మోనోమెరిక్ CH2O ఒక వాయువు మరియు ప్రయోగశాలలో ఇది అరుదుగా కనిపిస్తుంది. జల ఫార్మాల్డిహైడ్, ఇతర చిన్న ఆల్డిహైడ్‌ల వలె కాకుండా (ఇవి aldol condensation ద్వారా ఒలిగోమెరైజ్ కావడానికి ప్రత్యేక పరిస్థితులు అవసరం), సాధారణ స్థితిలో స్వయంచాలకంగా ఒలిగోమెరైజ్ అవుతుంది. ట్రైమర్ 1,3,5-ట్రైఆక్సేన్, (CH2O)3, ఒక సాధారణ ఒలిగోమర్. ఇతర పరిమాణాల అనేక చక్రీయ oligomerలు వేరు చేయబడ్డాయి. అదేవిధంగా, ఫార్మాల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ చెంది geminal diol అయిన methanediolను ఇస్తుంది, ఇది మరింత ఘనీభవించి హైడ్రాక్సీ-టెర్మినేటెడ్ ఒలిగోమర్‌లను HO(CH2O)_{n}H ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పాలిమర్‌ను paraformaldehyde అని పిలుస్తారు. ఫార్మాల్డిహైడ్ గాఢత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, సమతుల్యత పాలిమరైజేషన్ వైపు అంతగా మారుతుంది. నీటితో పలుచన చేయడం లేదా ద్రావణం ఉష్ణోగ్రతను పెంచడం, అలాగే ఆల్కహాల్‌లను (మెథనాల్ లేదా ఇథనాల్ వంటివి) జోడించడం వల్ల ఈ ధోరణి తగ్గుతుంది.

వాయు రూప ఫార్మాల్డిహైడ్ పాత్రల గోడలపై ఉన్న క్రియాశీల సైట్‌ల వద్ద పాలిమరైజ్ అవుతుంది, కానీ ఈ చర్య యొక్క యంత్రాంగం తెలియదు.[51] వాయు రూప ఫార్మాల్డిహైడ్‌లో ఉండే స్వల్ప మొత్తంలో hydrogen chloride, boron trifluoride, లేదా stannic chloride ఉత్ప్రేరక ప్రభావాన్ని అందించి పాలిమరైజేషన్‌ను వేగవంతం చేస్తాయి.[52]

క్రాస్-లింకింగ్ చర్యలు

ఫార్మాల్డిహైడ్ మొదట ప్రోటీన్‌తో కలిసి methylolను ఏర్పరచడం ద్వారా cross-linkలను సృష్టిస్తుంది, ఇది నీటి అణువును కోల్పోయి Schiff baseను ఏర్పరుస్తుంది.[53] ఈ షిఫ్ బేస్ తర్వాత DNA లేదా ప్రోటీన్‌తో చర్య జరిపి క్రాస్-లింక్డ్ ఉత్పత్తిని సృష్టిస్తుంది.[53] ఈ చర్య రసాయన స్థిరీకరణ (chemical fixation) యొక్క అత్యంత సాధారణ ప్రక్రియకు ఆధారం.

ఆక్సీకరణ మరియు క్షయకరణం

ఫార్మాల్డిహైడ్ వాతావరణ ఆక్సిజన్ ద్వారా సులభంగా formic acidగా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. ఈ కారణంగా, వాణిజ్య ఫార్మాల్డిహైడ్ సాధారణంగా ఫార్మిక్ యాసిడ్‌తో కలుషితమై ఉంటుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను హైడ్రోజనేషన్ చేయడం ద్వారా methanolగా మార్చవచ్చు.

Cannizzaro reactionలో, ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు క్షారం చర్య జరిపి formic acid మరియు మెథనాల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇది ఒక disproportionation reaction (అసమాన చర్య).

హైడ్రాక్సీమిథైలేషన్ మరియు క్లోరోమిథైలేషన్

ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేక సమ్మేళనాలతో చర్య జరిపి hydroxymethylationకు దారితీస్తుంది:

X\-H + CH2O -> X\-CH2OH (1=X = R2N, RC(O)NR', SH).

ఫలితంగా వచ్చే హైడ్రాక్సీమిథైల్ ఉత్పన్నాలు సాధారణంగా మరింత చర్య జరుపుతాయి. ఉదాహరణకు, అమైన్‌లు hexahydro-1,3,5-triazineలను ఇస్తాయి:

3 RNH2 + 3 CH2O -> (RNCH2)3 + 3 H2O

అదేవిధంగా, hydrogen sulfideతో కలిసినప్పుడు, ఇది trithianeను ఏర్పరుస్తుంది:

3 CH2O + 3 H2S -> (CH2S)3 + 3 H2O

ఆమ్లాల సమక్షంలో, ఇది aromatic compoundలతో electrophilic aromatic substitution చర్యలలో పాల్గొని హైడ్రాక్సీమిథైలేటెడ్ ఉత్పన్నాలను ఇస్తుంది:

ArH + CH2O -> ArCH2OH

హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ సమక్షంలో ఈ చర్య జరిగినప్పుడు, ఉత్పత్తి క్లోరోమిథైల్ సమ్మేళనం అవుతుంది, దీనిని Blanc chloromethylationలో వివరించారు. ఫినాల్స్ వంటి ఎలక్ట్రాన్-రిచ్ అరీన్‌ల విషయంలో, సంక్లిష్టమైన ఘనీభవన చర్యలు జరుగుతాయి. 4-సబ్‌స్టిట్యూటెడ్ ఫినాల్స్‌తో calixarenes లభిస్తాయి. ఫినాల్ పాలిమర్‌లను ఇస్తుంది.

ఇతర చర్యలు

అనేక అమైనో ఆమ్లాలు ఫార్మాల్డిహైడ్‌తో చర్య జరుపుతాయి.[4] Cysteine thioprolineగా మారుతుంది.

ఉపయోగాలు

పారిశ్రామిక అనువర్తనాలు

ఫార్మాల్డిహైడ్ మరింత సంక్లిష్టమైన సమ్మేళనాలు మరియు పదార్థాల తయారీకి సాధారణ పూర్వగామి (precursor). వినియోగం తగ్గుతున్న క్రమంలో, ఫార్మాల్డిహైడ్ నుండి తయారయ్యే ఉత్పత్తులలో urea formaldehyde resin, melamine resin, phenol formaldehyde resin, polyoxymethylene plasticలు, 1,4-butanediol, మరియు methylene diphenyl diisocyanate ఉన్నాయి. textile industry (వస్త్ర పరిశ్రమ) ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆధారిత రెసిన్‌లను బట్టలు ముడతలు పడకుండా ఉండేందుకు ఫినిషర్‌లుగా ఉపయోగిస్తుంది.[54]

phenol, urea, లేదా melamineతో ఘనీభవించినప్పుడు, ఫార్మాల్డిహైడ్ వరుసగా గట్టి థర్మోసెట్ ఫినాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్, యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్ మరియు మెలమైన్ రెసిన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పాలిమర్‌లు plywood (ప్లైవుడ్) మరియు carpetలలో ఉపయోగించే శాశ్వత అడెసివ్‌లు (జిగురులు). వీటిని ఇన్సులేషన్ కోసం ఫోమ్ రూపంలోకి మార్చడం లేదా అచ్చు వేసిన ఉత్పత్తులుగా కాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్‌ల ఉత్పత్తి ఫార్మాల్డిహైడ్ వినియోగంలో సగానికి పైగా ఉంటుంది.

ఫార్మాల్డిహైడ్ pentaerythritol వంటి పాలీఫంక్షనల్ ఆల్కహాల్‌లకు కూడా పూర్వగామి, దీనిని paintలు మరియు explosiveల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఇతర ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉత్పన్నాలలో మిథైలీన్ డైఫినైల్ డై ఐసోసైనేట్ ఉన్నాయి, ఇది polyurethane పెయింట్లు మరియు ఫోమ్‌లలో ముఖ్యమైన భాగం, మరియు hexamine, దీనిని ఫినాల్-ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్‌లలో అలాగే RDX అనే పేలుడు పదార్థంలో ఉపయోగిస్తారు.

acetaldehydeతో ఘనీభవనం ద్వారా pentaerythritol లభిస్తుంది, ఇది PETN అనే శక్తివంతమైన పేలుడు పదార్థాన్ని సంశ్లేషణ చేయడానికి అవసరమైన రసాయనం:

ప్రత్యేక ఉపయోగాలు

క్రిమిసంహారిణి మరియు బయోసైడ్

ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క జల ద్రావణం క్రిమిసంహారిణిగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది చాలా వరకు bacteria మరియు శిలీంధ్రాలను (వాటి బీజాంశాలతో సహా) చంపుతుంది. వ్యాక్సిన్ల తయారీలో టాక్సిన్‌లు మరియు వ్యాధికారకాలను నిష్క్రియం చేయడానికి దీనిని సంకలితంగా ఉపయోగిస్తారు.[55] Formaldehyde releaserలను సౌందర్య సాధనాల వంటి personal care productsలో బయోసైడ్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా హానికరమని పరిగణించబడని స్థాయిలలో ఉన్నప్పటికీ, ఇవి సున్నితమైన వ్యక్తులలో అలర్జీ కలిగించే contact dermatitisకి కారణమవుతాయని తెలుసు.[56]

అక్వేరియం యజమానులు Ichthyophthirius multifiliis మరియు Cryptocaryon irritans వంటి పరాన్నజీవుల చికిత్స కోసం ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను ఉపయోగిస్తారు.[57] anthrax (ఆంత్రాక్స్)ను నాశనం చేయడానికి సిఫార్సు చేయబడిన ప్రధాన క్రిమిసంహారిణులలో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఒకటి.[58]

అమెరికాలో జంతువుల మేత తయారీలో ఉపయోగించడానికి కూడా ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆమోదించబడింది. ఇది పూర్తి జంతువుల మేత లేదా మేత పదార్థాలను 21 రోజుల వరకు Salmonella రహితంగా ఉంచడానికి ఉపయోగించే ఒక యాంటీమైక్రోబయల్ ఏజెంట్.[59]

కణజాల స్థిరీకరణ మరియు ఎంబాల్మింగ్ ఏజెంట్

ఫార్మాల్డిహైడ్ కణజాలాన్ని లేదా కణాలను భద్రపరుస్తుంది లేదా స్థిరీకరిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో ప్రాథమిక amino groupల cross-linking ఉంటుంది. యూరోపియన్ యూనియన్ తన క్యాన్సర్ కారక లక్షణాల కారణంగా Biocidal Products Directive (98/8/EC) కింద biocideగా (ఎంబాల్మింగ్‌తో సహా) ఫార్మాల్డిహైడ్ వాడకాన్ని నిషేధించింది.[60][61] ఐర్లాండ్ మరియు ఇతర చల్లని వాతావరణం ఉన్న దేశాల వంటి మృతదేహాలను ఎంబాల్మింగ్ చేసే బలమైన సంప్రదాయం ఉన్న దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. దీనికి విరుద్ధమైన నివేదికలు ఉన్నప్పటికీ,[62] బయోసైడల్ ప్రొడక్ట్స్ డైరెక్టివ్ యొక్క అనెక్స్ Iలో ప్రొడక్ట్-టైప్ 22 (ఎంబాల్మింగ్ మరియు టాక్సిడెర్మిస్ట్ ద్రవాలు) కోసం ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను చేర్చడంపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబడలేదు 9.[63]

ఫార్మాల్డిహైడ్ ఆధారిత క్రాస్-లింకింగ్‌ను ChIP-on-chip లేదా ChIP-sequencing జెనోమిక్స్ ప్రయోగాలలో ఉపయోగిస్తారు, ఇక్కడ DNA-బైండింగ్ ప్రోటీన్‌లు క్రోమోజోమ్‌పై వాటి సంబంధిత బైండింగ్ సైట్‌లకు క్రాస్-లింక్ చేయబడతాయి మరియు ప్రోటీన్‌ల ద్వారా ఏ జన్యువులు నియంత్రించబడుతున్నాయో నిర్ణయించడానికి విశ్లేషించబడతాయి. RNA జెల్ electrophoresisలో RNA ద్వితీయ నిర్మాణాలను ఏర్పరచకుండా నిరోధించడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను డీనేచరింగ్ ఏజెంట్‌గా కూడా ఉపయోగిస్తారు. 4% ఫార్మాల్డిహైడ్ ద్రావణం పాథాలజీ కణజాల నమూనాలను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గంటకు సుమారు ఒక మిల్లీమీటర్ చొప్పున స్థిరీకరిస్తుంది.

డ్రగ్ టెస్టింగ్

ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు 18 M (గాఢ) sulfuric acid కలిసి Marquis reagentను తయారు చేస్తాయి—ఇది alkaloidలను మరియు ఇతర సమ్మేళనాలను గుర్తించగలదు.

ఫోటోగ్రఫీ

ఫోటోగ్రఫీలో, ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను C-41 (కలర్ నెగటివ్ ఫిల్మ్) ప్రక్రియలో చివరి వాష్ దశలో స్టెబిలైజర్‌గా తక్కువ గాఢతలో ఉపయోగిస్తారు,[64] అలాగే E-6 ప్రక్రియ ప్రీ-బ్లీచ్ దశలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. డై కప్లర్ కెమిస్ట్రీలో మెరుగుదలల కారణంగా, మరింత ఆధునిక (2006 లేదా అంతకంటే తర్వాత) E-6 మరియు C-41 ఫిల్మ్‌లకు ఫార్మాల్డిహైడ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటి రంగులు ఇప్పటికే స్థిరంగా ఉంటాయి.

భద్రత

section దీని విస్తృత వినియోగం, విషపూరితం మరియు అస్థిరత దృష్ట్యా, ఫార్మాల్డిహైడ్ మానవ ఆరోగ్యానికి గణనీయమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది.[65][66] 2011లో, US National Toxicology Program ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను "మానవ క్యాన్సర్ కారకంగా" పేర్కొంది.[67][68]

ఫార్మాల్డిహైడ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో బహుళ సమాఖ్య కార్యక్రమాల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. U.S. ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (OSHA) 8-గంటల సమయం-భారిత సగటును 0.75 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (ppm)గా మరియు 15-నిమిషాల స్వల్పకాలిక ఎక్స్‌పోజర్ పరిమితిని (STEL) 2 ppmగా నిర్ణయించింది.[69] United States Environmental Protection Agency (EPA) TSCA టైటిల్ VI కింద కొన్ని మిశ్రమ చెక్క ఉత్పత్తుల నుండి ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉద్గారాలను నియంత్రిస్తుంది.[70] EPA జనవరి 2025లో TSCA యొక్క వినియోగ పరిస్థితుల కింద ఫార్మాల్డిహైడ్ కోసం తన ప్రమాద మూల్యాంకనాన్ని పూర్తి చేసింది మరియు కార్మికులు మరియు వినియోగదారుల వినియోగ పరిస్థితులతో సహా, మూల్యాంకనం చేయబడిన పరిస్థితులలో ఉపయోగించినప్పుడు ఈ రసాయనం మానవ ఆరోగ్యానికి అహేతుకమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుందని కనుగొంది.[71]

దీర్ఘకాలిక పీల్చడం (Chronic inhalation)

ఫార్మాల్డిహైడ్-ఆధారిత రెసిన్‌ల ఉష్ణ లేదా రసాయన వియోగం మరియు వివిధ రకాల కర్బన సమ్మేళనాల (ఉదాహరణకు, ఎగ్జాస్ట్ వాయువులు) దహనం వల్ల ఏర్పడే ఫార్మాల్డిహైడ్ కారణంగా దీర్ఘకాలిక (long-term) పీల్చడం వల్ల కలిగే ప్రభావాలపై ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్‌లను అనేక నిర్మాణ సామాగ్రిలలో ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి,[72] ఇది అత్యంత సాధారణ ఇండోర్ గాలి కాలుష్య కారకాలలో ఒకటి.[73][74] గాలిలో 0.1 ppm కంటే ఎక్కువ గాఢత ఉన్నప్పుడు, ఫార్మాల్డిహైడ్ కళ్ళను మరియు శ్లేష్మ పొరలను చికాకుపరచవచ్చు.[75] ఈ గాఢత వద్ద పీల్చిన ఫార్మాల్డిహైడ్ తలనొప్పి, గొంతులో మంట, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు మరియు ఆస్తమా లక్షణాలను ప్రేరేపించవచ్చు లేదా తీవ్రతరం చేయవచ్చు.[76][77]

CDC ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను ఒక వ్యవస్థాగత విషంగా (systemic poison) పరిగణిస్తుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ విషప్రయోగం నాడీ వ్యవస్థ పనితీరులో శాశ్వతమైన ప్రతికూల మార్పులను కలిగించవచ్చు, "ఉదాహరణకు తలనొప్పి, నిరాశ, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, నిద్రలేమి, చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపం, మరియు నైపుణ్యం, జ్ఞాపకశక్తి, మరియు సమతుల్యత దెబ్బతినడం వంటివి".[78]

urea-formaldehyde ఫోమ్ ఇన్సులేషన్ ఉన్న ఇళ్లపై 1988లో జరిగిన కెనడియన్ అధ్యయనంలో, 0.046 ppm వంటి తక్కువ స్థాయి ఫార్మాల్డిహైడ్ కూడా కంటి మరియు నాసికా చికాకుతో సానుకూలంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.[79] 2009లో జరిగిన అధ్యయనాల సమీక్ష ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతం మరియు బాల్య ఆస్తమా అభివృద్ధికి మధ్య బలమైన సంబంధాన్ని చూపింది.[80]

1978లో ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క కార్సినోజెనిసిస్ (క్యాన్సర్ కారకత) కోసం ఒక సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించబడింది.[81] 1987లో United States Environmental Protection Agency (EPA) దీనిని 'సంభావ్య మానవ క్యాన్సర్ కారకం' (probable human carcinogen) గా వర్గీకరించింది, మరియు మరిన్ని అధ్యయనాల తర్వాత 1995లో WHO యొక్క International Agency for Research on Cancer (IARC) కూడా దీనిని 'సంభావ్య మానవ క్యాన్సర్ కారకం'గా వర్గీకరించింది. తెలిసిన మొత్తం డేటాపై మరింత సమాచారం మరియు మూల్యాంకనం IARC ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను నాసికా సైనస్ క్యాన్సర్ మరియు నాసోఫారింజియల్ క్యాన్సర్‌తో సంబంధం ఉన్న 'తెలిసిన మానవ క్యాన్సర్ కారకం' (known human carcinogen) గా తిరిగి వర్గీకరించడానికి దారితీసింది.[82][6] 2009 మరియు 2010లలో జరిగిన అధ్యయనాలు ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతం మరియు లుకేమియా, ముఖ్యంగా మైలోయిడ్ లుకేమియా అభివృద్ధికి మధ్య సానుకూల సంబంధాన్ని చూపించాయి.[83][84] నాసోఫారింజియల్ మరియు సైనోనాసల్ క్యాన్సర్లు సాపేక్షంగా అరుదు, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో వీటి వార్షిక సంభవం కలిపి 4,000 కేసుల కంటే తక్కువ.[85][86] యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 30,000 మైలోయిడ్ లుకేమియా కేసులు సంభవిస్తాయి.[87][88] కార్యాలయంలో ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతం సైనోనాసల్ క్యాన్సర్లకు దోహదపడుతుందని కొన్ని ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి.[89] ఫ్యూనరల్ పరిశ్రమ కార్మికులు మరియు ఎంబాల్మర్లు వంటి తమ వృత్తిలో ఫార్మాల్డిహైడ్‌కు గురయ్యే నిపుణులు, సాధారణ జనాభాతో పోలిస్తే లుకేమియా మరియు మెదడు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చూపారు.[90] లుకేమియా లేదా నాసోఫారింజియల్ క్యాన్సర్ అభివృద్ధికి వ్యక్తిగత ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించడంలో ఇతర కారకాలు ముఖ్యమైనవి.[89][91][92] ఈస్ట్‌లో, ఫార్మాల్డిహైడ్ DNA మరమ్మత్తు మరియు కణ చక్రం (cell cycle) మార్గాలను దెబ్బతీస్తుందని కనుగొనబడింది.[93]

నివాస వాతావరణంలో, ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతం అనేక మార్గాల ద్వారా జరుగుతుంది: ఫార్మాల్డిహైడ్ ప్లైవుడ్ లేదా పార్టికల్ బోర్డ్ వంటి శుద్ధి చేసిన చెక్క ఉత్పత్తుల ద్వారా విడుదలవుతుంది, కానీ ఇది పెయింట్లు, వార్నిష్‌లు, ఫ్లోర్ ఫినిషెస్ మరియు సిగరెట్ ధూమపానం ద్వారా కూడా ఉత్పత్తి అవుతుంది.[94] జూలై 2016లో, US EPA కాంపోజిట్ వుడ్ ఉత్పత్తుల కోసం ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉద్గార ప్రమాణాలపై తన తుది నియమం యొక్క ముందస్తు ప్రచురణ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది.[95] ఈ కొత్త నియమాలు ఫైబర్‌బోర్డ్, పార్టికల్ బోర్డ్ మరియు వివిధ లామినేటెడ్ ఉత్పత్తులతో సహా కాంపోజిట్ వుడ్ కలిగిన ఉత్పత్తుల తయారీదారులు, దిగుమతిదారులు, పంపిణీదారులు మరియు రిటైలర్లపై ప్రభావం చూపుతాయి, వీరు మరింత కఠినమైన రికార్డ్-కీపింగ్ మరియు లేబులింగ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.[96]

U.S. EPA ఆ ఏజెన్సీ కోసం నిర్మించిన కొత్త భవనాల్లో గాలిలో 0.016 ppm కంటే ఎక్కువ ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను అనుమతించదు.[97] ఒక U.S. EPA అధ్యయనంలో ఒక కొత్త ఇల్లు సరికొత్తగా ఉన్నప్పుడు 0.076 ppm మరియు 30 రోజుల తర్వాత 0.045 ppm ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.[98] Federal Emergency Management Agency (FEMA) కూడా ఆ ఏజెన్సీ కొనుగోలు చేసిన ట్రైలర్లలో ఫార్మాల్డిహైడ్ స్థాయిలపై పరిమితులను ప్రకటించింది.[99] ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్‌లను కలిగి ఉన్న ప్రెస్డ్-వుడ్ ఉత్పత్తులు తరచుగా ఇళ్లలో ఫార్మాల్డిహైడ్‌కు ముఖ్యమైన వనరుగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతాన్ని పరిమితం చేయడానికి యూరియా రెసిన్‌కు బదులుగా ఫినాల్‌తో కూడిన "ఎక్స్‌టీరియర్-గ్రేడ్" ప్రెస్డ్-వుడ్ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించాలని EPA సిఫార్సు చేస్తుంది.[6]

కళ్ళు ఫార్మాల్డిహైడ్ బహిర్గతానికి అత్యంత సున్నితంగా ఉంటాయి. చాలా మంది ప్రజలు ఫార్మాల్డిహైడ్ వాసనను పసిగట్టడం ప్రారంభించే అతి తక్కువ స్థాయి 0.05 మరియు 1 ppm మధ్య ఉంటుంది. నియంత్రిత ఛాంబర్ అధ్యయనాలలో, ప్రజలు సుమారు 0.5 ppm వద్ద కంటి చికాకును అనుభవించడం ప్రారంభిస్తారు, 5 నుండి 20 శాతం మంది 0.5 నుండి 1 ppm వద్ద కంటి చికాకును నివేదిస్తారు, మరియు 1 ppm మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వద్ద ఇంద్రియ చికాకుకు మరింత ఖచ్చితత్వం సంభవించింది. కొన్ని ఏజెన్సీలు చికాకు కోసం 0.1 ppm వంటి తక్కువ స్థాయిని థ్రెషోల్డ్‌గా ఉపయోగించినప్పటికీ, నిపుణుల ప్యానెల్ 0.3 ppm స్థాయి దాదాపు అన్ని చికాకుల నుండి రక్షిస్తుందని కనుగొంది. వాస్తవానికి, 1.0 ppm స్థాయి కంటి చికాకును—అత్యంత సున్నితమైన ఎండ్‌పాయింట్—బహిర్గతమైన వారిలో 75–95% మందిలో నివారిస్తుందని నిపుణుల ప్యానెల్ కనుగొంది.[100]

భవన వాతావరణంలో ఫార్మాల్డిహైడ్ స్థాయిలు అనేక కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి. వీటిలో ఫార్మాల్డిహైడ్ విడుదల చేసే ఉత్పత్తుల సామర్థ్యం, విడుదల చేసే పదార్థాల ఉపరితల వైశాల్యం మరియు స్థలం యొక్క పరిమాణం నిష్పత్తి, పర్యావరణ కారకాలు, ఉత్పత్తి వయస్సు, ఇతర పదార్థాలతో పరస్పర చర్యలు మరియు వెంటిలేషన్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఫార్మాల్డిహైడ్ వివిధ రకాల నిర్మాణ సామాగ్రి, ఫర్నిషింగ్స్ మరియు వినియోగదారు ఉత్పత్తుల నుండి విడుదలవుతుంది. అత్యధిక గాఢతలను విడుదల చేసే మూడు ఉత్పత్తులు మీడియం-డెన్సిటీ ఫైబర్‌బోర్డ్, హార్డ్‌వుడ్ ప్లైవుడ్ మరియు పార్టికల్ బోర్డ్. ఫార్మాల్డిహైడ్ అధిక ఆవిరి పీడనాన్ని కలిగి ఉన్నందున ఉష్ణోగ్రత మరియు సాపేక్ష ఆర్ద్రత వంటి పర్యావరణ కారకాలు స్థాయిలను పెంచగలవు. భవనం మొదటిసారి తెరిచినప్పుడు నిర్మాణ సామాగ్రి నుండి ఫార్మాల్డిహైడ్ స్థాయిలు అత్యధికంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే పదార్థాలు ఆఫ్-గ్యాస్ చేయడానికి తక్కువ సమయం ఉంటుంది. వనరులు అణిచివేయబడటంతో కాలక్రమేణా ఫార్మాల్డిహైడ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

ఆపరేటింగ్ రూమ్‌లలో, ఫార్మాల్డిహైడ్ ఎలక్ట్రోసర్జరీ అని పిలువబడే ప్రక్రియ యొక్క ఉపఉత్పత్తిగా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది మరియు సర్జికల్ స్మోక్‌లో ఉంటుంది, ఇది సర్జన్లు మరియు ఆరోగ్య కార్యకర్తలను అసురక్షిత గాఢతలకు గురి చేస్తుంది.[101]

గాలిలోని ఫార్మాల్డిహైడ్ స్థాయిలను ఇంపింజర్, ట్రీటెడ్ సోర్బెంట్ మరియు పాసివ్ మానిటర్లతో సహా అనేక మార్గాల్లో నమూనా తీసుకోవచ్చు మరియు పరీక్షించవచ్చు.[102] నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ (NIOSH) 2016, 2541, 3500, మరియు 3800 సంఖ్యలతో కొలత పద్ధతులను కలిగి ఉంది.[103]

జూన్ 2011లో, నేషనల్ టాక్సికాలజీ ప్రోగ్రామ్ (NTP) రిపోర్ట్ ఆన్ కార్సినోజెన్స్ (RoC) యొక్క పన్నెండవ ఎడిషన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క జాబితా స్థితిని "మానవ క్యాన్సర్ కారకంగా ఆశించదగినది" నుండి "మానవ క్యాన్సర్ కారకంగా తెలిసినది"గా మార్చింది.[67][68] అదే సమయంలో, ఒక నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ (NAS) కమిటీ సమావేశమై, ఫార్మాల్డిహైడ్ యొక్క డ్రాఫ్ట్ US EPA IRIS అంచనాపై స్వతంత్ర సమీక్షను జారీ చేసింది, ఇది సమగ్ర ఆరోగ్య ప్రభావాల అంచనాను మరియు ప్రతికూల ప్రభావాల యొక్క మానవ ప్రమాదాల పరిమాణాత్మక అంచనాలను అందించింది.[104]

తీవ్రమైన చికాకు మరియు అలెర్జీ ప్రతిచర్య

చాలా మందికి, ఫార్మాల్డిహైడ్ వల్ల కలిగే చికాకు తాత్కాలికమైనది మరియు తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చేది, అయినప్పటికీ ఫార్మాల్డిహైడ్ అలెర్జీలను కలిగిస్తుంది మరియు ఇది ప్రామాణిక ప్యాచ్ టెస్ట్ సిరీస్‌లో భాగం. 2005–06లో, ఇది ప్యాచ్ టెస్టులలో ఏడవ అత్యంత ప్రబలమైన అలెర్జెన్ (9.0%).[105] ఫార్మాల్డిహైడ్ అలెర్జీ ఉన్నవారు ఫార్మాల్డిహైడ్ విడుదల చేసే పదార్థాలను (ఉదా. Quaternium-15, imidazolidinyl urea, మరియు diazolidinyl urea) కూడా నివారించాలని సూచించబడింది.[106] ఫార్మాల్డిహైడ్‌కు అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు కలిగే వ్యక్తులు మెడ లేదా తొడలు (తరచుగా పర్మనెంట్-ప్రెస్ ఫినిష్డ్ దుస్తుల నుండి విడుదలయ్యే ఫార్మాల్డిహైడ్ కారణంగా) వంటి పదార్థంతో నేరుగా సంబంధం ఉన్న చర్మ ప్రాంతాలలో గాయాలను లేదా ముఖంపై డెర్మటైటిస్ (సాధారణంగా సౌందర్య సాధనాల నుండి) ప్రదర్శిస్తారు.[56] ఫార్మాల్డిహైడ్ సౌందర్య సాధనాలలో స్వీడన్ మరియు జపాన్ రెండింటిలోనూ నిషేధించబడింది.[107][108]

ఇతర మార్గాలు

మనుషులలో, 37% ఫార్మాల్డిహైడ్ ద్రావణం 30 ml కంటే తక్కువ తీసుకున్నా మరణానికి కారణం కావచ్చు. అటువంటి ద్రావణాన్ని తీసుకోవడంతో సంబంధం ఉన్న ఇతర లక్షణాలలో జీర్ణశయాంతర నష్టం (వాంతులు, కడుపు నొప్పి) మరియు వ్యవస్థాగత నష్టం (మైకము) ఉన్నాయి.[78] ఫార్మాల్డిహైడ్ కోసం పరీక్ష గ్యాస్ క్రోమాటోగ్రఫీ–మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ద్వారా రక్తం లేదా మూత్రం ద్వారా జరుగుతుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను గుర్తించడానికి ఇతర పద్ధతులలో ఇన్‌ఫ్రారెడ్ డిటెక్షన్, గ్యాస్ డిటెక్టర్ ట్యూబ్‌లు, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెన్సార్లను ఉపయోగించే గ్యాస్ డిటెక్టర్లు మరియు హై-పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ (HPLC) ఉన్నాయి. HPLC అత్యంత సున్నితమైనది.[109]

US నేషనల్ టాక్సికాలజీ ప్రోగ్రామ్ రిపోర్ట్ ఆన్ కార్సినోజెన్స్ యొక్క పదిహేనవ ఎడిషన్ (2021) ప్రస్తుతం USలో, "సాధారణ జనాభా ప్రధానంగా ఇండోర్ లేదా అవుట్‌డోర్ గాలిని పీల్చడం, పొగాకు పొగ, ఫార్మాల్డిహైడ్ కలిగిన సౌందర్య ఉత్పత్తుల వాడకం మరియు పరిమిత స్థాయిలో ఆహారం మరియు నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా ఫార్మాల్డిహైడ్‌కు గురవుతారు" అని పేర్కొంది. ప్రభావిత నీటిలో భూగర్భ జలాలు, ఉపరితల జలాలు మరియు బాటిల్ వాటర్ ఉన్నాయి. వృత్తిపరమైన బహిర్గతం కూడా గణనీయంగా ఉండవచ్చని ఇది పేర్కొంది.[66]

ఆహారంలో కలుషితం

ఆహారంలో ఫార్మాల్డిహైడ్ సహజంగా ఉండవచ్చు, అనుకోకుండా కలుషితంగా చేర్చబడవచ్చు లేదా సంరక్షణకారి, క్రిమిసంహారిణి లేదా బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఏజెంట్‌గా ఉద్దేశపూర్వకంగా చేర్చబడవచ్చు. ఆహారాన్ని వండటం మరియు పొగబెట్టడం (smoking) కూడా ఆహారంలో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉత్పత్తికి దారితీయవచ్చు. U.S. National Toxicology Program ఇతర ఆహారాలతో పోలిస్తే చేపలు, సీఫుడ్ మరియు స్మోక్డ్ హామ్‌లలో అధిక స్థాయిలు ఉన్నట్లు నివేదించింది. ఆహారంలోని ఫార్మాల్డిహైడ్ సాధారణంగా బంధిత రూపంలో ఉంటుందని మరియు ఫార్మాల్డిహైడ్ జల ద్రావణంలో అస్థిరంగా ఉంటుందని కూడా ఇది పేర్కొంది.[66]

2005 ఇండోనేషియా ఆహార భయం మరియు 2007 వియత్నాం ఆహార భయం రెండింటిలోనూ, ఆహార పదార్థాల నిల్వ కాలాన్ని పొడిగించడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను కలుపుతున్నట్లు కుంభకోణాలు బయటపడ్డాయి. 2011లో, నాలుగు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత, ఇండోనేషియా అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లోని మార్కెట్లలో ఫార్మాల్డిహైడ్ కలిపిన ఆహార పదార్థాలు అమ్ముడవుతున్నట్లు గుర్తించారు.[110] ఆగస్టు 2011లో, కనీసం రెండు కార్ఫోర్ (Carrefour) సూపర్ మార్కెట్లలో, సెంట్రల్ జకార్తా పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య శాఖ సబ్-డిపార్ట్‌మెంట్, 10 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (ppm) ఫార్మాల్డిహైడ్ కలిగిన సెండోల్ (cendol)ను కనుగొన్నాయి.[111] 2014లో, ఇండోనేషియాలోని బోగోర్‌లో రెండు నూడుల్స్ ఫ్యాక్టరీల యజమాని, నూడుల్స్‌లో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉపయోగిస్తున్నందుకు అరెస్టు చేయబడ్డారు.[112] కలుషితమైనట్లు తెలిసిన ఆహార పదార్థాలలో నూడుల్స్, ఎండు చేపలు మరియు టోఫు ఉన్నాయి. చికెన్ మరియు బీర్ కూడా కలుషితమైనట్లు పుకార్లు వచ్చాయి. చైనా వంటి కొన్ని చోట్ల, తయారీదారులు ఇప్పటికీ ఆహారంలో ప్రిజర్వేటివ్‌గా ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను చట్టవిరుద్ధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు, ఇది ప్రజలను ఫార్మాల్డిహైడ్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలకు గురిచేస్తుంది.[113]

2011లో థాయిలాండ్‌లోని నఖోన్ రాచసిమలో, కుళ్ళిన చికెన్ ట్రక్కులను విక్రయించడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్‌తో శుద్ధి చేశారు, ఇందులో ఒక నేరస్థుల ముఠా నిర్వహిస్తున్న 11 వధశాలలతో సహా "ఒక పెద్ద నెట్‌వర్క్" ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలింది.[114] 2012లో, పాకిస్థాన్ నుండి ఇండోనేషియాలోని బటామ్‌కు దిగుమతి చేసుకున్న 1 బిలియన్ రూపాయల (దాదాపు 100,000 అమెరికన్ డాలర్లు) విలువైన చేపలు ఫార్మాల్డిహైడ్‌తో కలుషితమైనట్లు కనుగొనబడ్డాయి.[115]

బంగ్లాదేశ్లో ఆహార పదార్థాల ఫార్మాలిన్ కాలుష్యం గురించి నివేదికలు వచ్చాయి, అక్కడ దుకాణాలు మరియు సూపర్ మార్కెట్లు తాజాదనం కోసం ఫార్మాలిన్‌తో శుద్ధి చేసిన పండ్లు, చేపలు మరియు కూరగాయలను విక్రయిస్తున్నాయి.[116] అయితే, 2015లో, బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంటులో 'ఫార్మాలిన్ కంట్రోల్ బిల్' ఆమోదించబడింది. దీని ప్రకారం లైసెన్స్ లేకుండా ఫార్మాలిన్‌ను దిగుమతి చేయడం, ఉత్పత్తి చేయడం లేదా నిల్వ చేయడం వంటి నేరాలకు గరిష్టంగా జీవిత ఖైదు మరియు 2,000,000 BDT వరకు జరిమానా, కానీ 500,000 BDT కంటే తక్కువ కాకుండా జరిమానా విధించే నిబంధన ఉంది.[117]

1900ల ప్రారంభంలో, ఫార్మాల్డిహైడ్ విషపూరితం అనే విషయంపై అవగాహన మరియు ఆందోళన లేకపోవడం వల్ల, అమెరికాలోని పాల కేంద్రాలు (milk plants) పాశ్చరైజేషన్ పద్ధతిగా పాల సీసాలలో తరచుగా ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను కలిపేవి.[118][119][120]

19వ శతాబ్దపు పారిశ్రామిక ఆహార ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించిన రసాయనాలలో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఒకటి, దీనిని అమెరికా వ్యవసాయ శాఖలో భాగంగా డాక్టర్ హార్వీ డబ్ల్యూ. వైలీ తన ప్రసిద్ధ "పాయిజన్ స్క్వాడ్"తో కలిసి పరిశోధించారు. ఇది 1906 నాటి ప్యూర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ యాక్ట్కు దారితీసింది, ఇది అమెరికాలో ఆహార నియంత్రణ ప్రారంభ చరిత్రలో ఒక మైలురాయి.[121]

నియంత్రణ

section బయోసైడల్ ప్రొడక్ట్స్ డైరెక్టివ్ ప్రకారం కొన్ని అప్లికేషన్లలో (లిక్విడ్-కూలింగ్ మరియు ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ కోసం ప్రిజర్వేటివ్‌లు, స్లిమిసైడ్లు, మెటల్ వర్కింగ్-ఫ్లూయిడ్ ప్రిజర్వేటివ్‌లు మరియు యాంటీఫౌలింగ్ ఉత్పత్తులు) ఫార్మాల్డిహైడ్ వాడకం నిషేధించబడింది.[122][63] EUలో, తుది ఉత్పత్తులలో అనుమతించబడిన గరిష్ట ఫార్మాల్డిహైడ్ సాంద్రత 0.2%, మరియు 0.05% మించిన ఏదైనా ఉత్పత్తిలో ఆ ఉత్పత్తిలో ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉందని హెచ్చరికను చేర్చాలి.[56]

అమెరికాలో, అమెరికా కాంగ్రెస్ జూలై 7, 2010న హార్డ్‌వుడ్ ప్లైవుడ్, పార్టికల్ బోర్డ్ మరియు మీడియం-డెన్సిటీ ఫైబర్‌బోర్డ్లలో ఫార్మాల్డిహైడ్ వాడకంపై ఒక బిల్లును ఆమోదించింది. ఈ బిల్లు ఈ చెక్క ఉత్పత్తుల నుండి వెలువడే ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉద్గారాలను 0.09 ppmకి పరిమితం చేసింది మరియు జనవరి 2013 నాటికి కంపెనీలు ఈ ప్రమాణాన్ని పాటించాలని కోరింది.[123] తుది US EPA నిబంధన గరిష్ట ఉద్గారాలను "హార్డ్‌వుడ్ ప్లైవుడ్ కోసం 0.05 ppm ఫార్మాల్డిహైడ్, పార్టికల్‌బోర్డ్ కోసం 0.09 ppm ఫార్మాల్డిహైడ్, మీడియం-డెన్సిటీ ఫైబర్‌బోర్డ్ కోసం 0.11 ppm ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు థిన్ మీడియం-డెన్సిటీ ఫైబర్‌బోర్డ్ కోసం 0.13 ppm ఫార్మాల్డిహైడ్"గా పేర్కొంది.[124]

1999 కెనడియన్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ద్వారా ఫార్మాల్డిహైడ్ విషపూరిత పదార్థంగా ప్రకటించబడింది.[125]

క్యాన్సర్ ఆందోళనల కారణంగా FDA ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉన్న హెయిర్ రిలాక్సర్లపై నిషేధాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది.[126]

ఇవి కూడా చూడండి

సూచనలు

  1. ↑ 1.0 1.1 (July 22, 2024). Formaldehyde: general information. UK Health Security Agency.
  2. ↑ Humans, IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to. (2006). Summary of Data Reported and Evaluation. International Agency for Research on Cancer.
  3. ↑ (January 2026). Formaldehyde Market Analysis. Chemanalyst.com.
  4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 (2019). "How formaldehyde reacts with amino acids". Communications Chemistry. 2 (1) 126. doi:10.1038/s42004-019-0224-2.
  5. ↑ (2018). "Formaldehyde: Exposure, Toxicity and Health Effects". Royal Society of Chemistry, The. ISBN 978-1-78262-973-3.
  6. ↑ 6.0 6.1 6.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cancer.gov
  7. ↑ (January 15, 2020). Formalin. Merriam-Webster, Inc..
  8. ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 (1984). "Structural Inorganic Chemistry". 915–917, 926. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-965763-6.
  9. ↑ 9.0 9.1 9.2 (1969). "Electron Diffraction Studies of Formaldehyde, Acetaldehyde and Acetone". Bull. Chem. Soc. Jpn.. 42 (8) 2148–2158. doi:10.1246/bcsj.42.2148.
  10. ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 (2012). "CRC Handbook of Chemistry and Physics". 9–39. CRC Press. ISBN 978-1-4398-8050-0.
  11. ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 Duncan, J. L.. (1974). "The ground-state average and equilibrium structures of formaldehyde and ethylene". Mol. Phys.. 28 (5) 1177–1191. doi:10.1080/00268977400102501.
  12. ↑ 12.0 12.1 (2007). "March's Advanced Organic Chemistry". 24–25, 335. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-72091-1.
  13. ↑ (September 26, 2025). "Characteristics and Sources of Atmospheric Formaldehyde in a Coastal City in Southeast China". Atmosphere. 16 (10) 1131. doi:10.3390/atmos16101131.
  14. ↑ (20 May 2019). "Primary and secondary sources of ambient formaldehyde in the Yangtze River Delta based on Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) observations". Atmospheric Chemistry and Physics. 19 (10) 6717–6736. doi:10.5194/acp-19-6717-2019.
  15. ↑ (3 January 2025). "Validation of formaldehyde products from three satellite retrievals (OMI SAO, OMPS-NPP SAO, and OMI BIRA) in the marine atmosphere with four seasons of Atmospheric Tomography Mission (ATom) aircraft observations". Atmospheric Measurement Techniques. 18 (1) 1–16. doi:10.5194/amt-18-1-2025.
  16. ↑ (7 March 2023). "Measurement report: Production and loss of atmospheric formaldehyde at a suburban site of Shanghai in summertime". Atmospheric Chemistry and Physics. 23 (5) 2997–3014. doi:10.5194/acp-23-2997-2023.
  17. ↑ (2 July 2019). "Contributions to local- and regional-scale formaldehyde concentrations". Atmospheric Chemistry and Physics. 19 (13) 8363–8381. doi:10.5194/acp-19-8363-2019.
  18. ↑ (2 August 2006). "Estimates of global terrestrial isoprene emissions using MEGAN (Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature)". Atmospheric Chemistry and Physics. 6 (11) 3181–3210. doi:10.5194/acp-6-3181-2006.
  19. ↑ 19.0 19.1 (September 2003). "Seasonal and interannual variability of North American isoprene emissions as determined by formaldehyde column measurements from space". Geophysical Research Letters. 30 (17). doi:10.1029/2003GL017336.
  20. ↑ (October 2023). "Photophysical oxidation of HCHO produces HO2 radicals". Nature Chemistry. 15 (10) 1350–1357. doi:10.1038/s41557-023-01272-4.
  21. ↑ (17 April 2018). "Sensitivity of Ambient Atmospheric Formaldehyde and Ozone to Precursor Species and Source Types Across the United States". Environmental Science & Technology. 52 (8) 4668–4675. doi:10.1021/acs.est.7b05509.
  22. ↑ (4 December 2008). "Ultraviolet Photolysis of HCHO: Absolute HCO Quantum Yields by Direct Detection of the HCO Radical Photoproduct". The Journal of Physical Chemistry A. 112 (48) 12437–12448. doi:10.1021/jp8070508.
  23. ↑ (17 December 2021). "Measurement report: Photochemical production and loss rates of formaldehyde and ozone across Europe". Atmospheric Chemistry and Physics. 21 (24) 18413–18432. doi:10.5194/acp-21-18413-2021.
  24. ↑ (November 1, 2016). "Observing atmospheric formaldehyde (HCHO) from space: validation and intercomparison of six retrievals from four satellites (OMI, GOME2A, GOME2B, OMPS) with SEAC 4 RS aircraft observations over the southeast US". Atmospheric Chemistry and Physics. 16 (21) 13477–13490. doi:10.5194/acp-16-13477-2016.
  25. ↑ (10 November 2015). "Diurnal, seasonal and long-term variations of global formaldehyde columns inferred from combined OMI and GOME-2 observations". Atmospheric Chemistry and Physics. 15 (21) 12519–12545. doi:10.5194/acp-15-12519-2015.
  26. ↑ (January 2017). "Tropospheric emissions: Monitoring of pollution (TEMPO)". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 186 17–39. doi:10.1016/j.jqsrt.2016.05.008.
  27. ↑ (July 28, 2025). "Observing the Diurnal Variations of Ozone-NO x -VOC Chemistry Over the U.S. From the Geostationary TEMPO Instrument". Geophysical Research Letters. 52 (14). doi:10.1029/2025GL116394.
  28. ↑ (March 27, 2003). "Mapping isoprene emissions over North America using formaldehyde column observations from space". Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 108 (D6). doi:10.1029/2002JD002153.
  29. ↑ 29.0 29.1 (December 27, 2006). "Formaldehyde distribution over North America: Implications for satellite retrievals of formaldehyde columns and isoprene emission". Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 111 (D24). doi:10.1029/2005JD006853.
  30. ↑ (23 April 2018). "High-resolution inversion of OMI formaldehyde columns to quantify isoprene emission on ecosystem-relevant scales: application to the southeast US". Atmospheric Chemistry and Physics. 18 (8) 5483–5497. doi:10.5194/acp-18-5483-2018.
  31. ↑ (February 2012). "Regional sources of atmospheric formaldehyde and acetaldehyde, and implications for atmospheric modeling". Atmospheric Environment. 47 477–490. doi:10.1016/j.atmosenv.2011.10.005.
  32. ↑ (2001). Air Quality Guidelines. WHO Regional Office for Europe.
  33. ↑ 33.0 33.1 (2023). "Formaldehyde regulates S -adenosylmethionine biosynthesis and one-carbon metabolism". Science. 382 (6670). doi:10.1126/science.abp9201.
  34. ↑ (2011). "Endogenous versus Exogenous DNA Adducts: Their Role in Carcinogenesis, Epidemiology, and Risk Assessment". Toxicological Sciences. 120 (Suppl 1) S130–S145. doi:10.1093/toxsci/kfq371.
  35. ↑ (January 29, 2014). Formaldehyde Is Biodegradable, Quickly Broken Down in the Air By Sunlight or By Bacteria in Soil or Water. Formaldehyde Panel of the American Chemistry Council.
  36. ↑ (March 28, 2019). Toxicological Profile for Formaldehyde.
  37. ↑ (1970). "Observation of interstellar formaldehyde". Astrophys. J.. 160 485–506. doi:10.1086/150449.
  38. ↑ (2008). "Formaldehyde Densitometry of Starburst Galaxies". Astrophys. J.. 673 (2) 832–46. doi:10.1086/524354.
  39. ↑ Woon, David E.. (2002). "Modeling Gas-Grain Chemistry with Quantum Chemical Cluster Calculations. I. Heterogeneous Hydrogenation of CO and H2CO on Icy Grain Mantles". Astrophys. J.. 569 (1) 541–48. doi:10.1086/339279.
  40. ↑ (August 11, 2014). RELEASE 14-038 - NASA's 3-D Study of Comets Reveals Chemical Factory at Work. NASA.
  41. ↑ Cordiner, M.A.. (August 11, 2014). "Mapping the Release of Volatiles in the Inner Comae of Comets C/2012 F6 (Lemmon) and C/2012 S1 (ISON) Using the Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array". The Astrophysical Journal. 792 (1) L2. doi:10.1088/2041-8205/792/1/L2.
  42. ↑ Q55881565
  43. ↑ See: A. W. Hofmann (14 October 1867) "Zur Kenntnis des Methylaldehyds" ([Contributions] to our knowledge of methylaldehyde), Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Monthly Report of the Royal Prussian Academy of Sciences in Berlin), vol. 8, pages 665–669. Reprinted in: However, it was not until 1869 that Hofmann determined the correct empirical formula of formaldehyde. See: A.W. Hofmann (5 April 1869) "Beiträge zur Kenntnis des Methylaldehyds", Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, vol. ?, pages 362–372. Reprinted in:
  44. ↑ Read, J.. (1935). "Text-Book of Organic Chemistry". G Bell & Sons.
  45. ↑ (2008). "A Simple, Rapid Method for the Preparation of [11C]Formaldehyde". Angewandte Chemie International Edition. 47 (32) 5989–5992. doi:10.1002/anie.200800991.
  46. ↑ (May 10, 2005). "Nanocluster iron oxide-silica aerogel catalysts for methanol partial oxidation". Applied Catalysis A: General. 285 (1) 196–204. doi:10.1016/j.apcata.2005.02.029.
  47. ↑ (February 2015). "The role of the suprastoichiometric molybdenum during methanol to formaldehyde oxidation over Mo–Fe mixed oxides". Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 397 93–98. doi:10.1016/j.molcata.2014.10.022.
  48. ↑ (September 27, 2023). "Dual effects of endogenous formaldehyde on the organism and drugs for its removal.". Journal of Applied Toxicology. 44 (6) 798–817. doi:10.1002/jat.4546.
  49. ↑ (December 2020). "The failure of two major formaldehyde catabolism enzymes (ADH5 and ALDH2) leads to partial synthetic lethality in C57BL/6 mice". Genes and Environment. 42 (1) 21. doi:10.1186/s41021-020-00160-4.
  50. ↑ (2012). "Formaldehyde: Chemistry, Applications and Role in Polymerization (Pollution Science, Technology and Abatement)".
  51. ↑ (June 1966). "The mechanism of the polymerization of gaseous formaldehyde". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters. 4 (6) 411–415. doi:10.1002/pol.1966.110040608.
  52. ↑ (7 March 1951). "The catalyzed polymerization of gaseous formaldehyde". Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. 205 (1083) 516–529. doi:10.1098/rspa.1951.0046.
  53. ↑ 53.0 53.1 (2015). "Formaldehyde crosslinking: a tool for the study of chromatin complexes". Journal of Biological Chemistry. 290 (44) 26404–26411. doi:10.1074/jbc.R115.651679.
  54. ↑ (May 1, 2013). Formaldehyde in Clothing and Textiles FactSheet. NICNAS.
  55. ↑ Ingredients of Vaccines - Fact Sheet. Center for Disease Control.
  56. ↑ 56.0 56.1 56.2 (August 2009). Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Contact allergy to formaldehyde and inventory of formaldehyde-releasers. Contact Dermatitis. 61 (2) 63–85. doi:10.1111/j.1600-0536.2009.01582.x.
  57. ↑ Francis-Floyd, Ruth. (April 1996). Use of Formalin to Control Fish Parasites. Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
  58. ↑ (2008). Disinfection, decontamination, fumigation, incineration. Anthrax in Humans and Animals. 4th edition.
  59. ↑ (April 19, 2019). §573.460 Formaldehyde. U.S. Government Publishing Office.
  60. ↑ Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ. OJEU L123, 24.04.1998, pp. 1–63. (consolidated version to 2008-09-26 (PDF) ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ)
  61. ↑ Commission Regulation (EC) No 2032/2003 of 4 November 2003 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market, and amending Regulation (EC) No 1896/2000 ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ. OJEU L307, 24.11.2003, p. 1–96. (consolidated version to 2007-01-04 (PDF) ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ)
  62. ↑ Patel, Alkesh. (July 4, 2007). Formaldehyde Ban set for 22 September 2007. WebWire.
  63. ↑ 63.0 63.1 European chemical Substances Information System (ESIS) entry for formaldehyde.
  64. ↑ Process C-41 Using Kodak Flexicolor Chemicals - Publication Z-131. Kodak.
  65. ↑ (2006). Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol. 39–325. International Agency for Research on Cancer. ISBN 978-92-832-1288-1.
  66. ↑ 66.0 66.1 66.2 (2021). RoC Profile: Formaldehyde. National Toxicology Program, Department of Health and Human Services.
  67. ↑ 67.0 67.1 (June 10, 2011). Government Says 2 Common Materials Pose Risk of Cancer. The New York Times.
  68. ↑ 68.0 68.1 National Toxicology Program. (June 10, 2011). Report On Carcinogens - Twelfth Edition - 2011. National Toxicology Program.
  69. ↑ 1910.1048 - Formaldehyde. Occupational Safety and Health Administration.
  70. ↑ Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products. United States Environmental Protection Agency.
  71. ↑ (2 January 2025). EPA Finalizes TSCA Risk Evaluation for Formaldehyde. United States Environmental Protection Agency.
  72. ↑ (4 March 2023). "Recent progress in ultra-low formaldehyde emitting adhesive systems and formaldehyde scavengers in wood-based panels: a review". Wood Material Science & Engineering. 18 (2) 763–782. doi:10.1080/17480272.2022.2056080.
  73. ↑ Formaldehyde in indoor air of new apartments in Greece. by George Mantanis, Eleni Vouli, Chariclea Gonitsioti and Georgios Ntalos; Presentation at the COST Action E49 Conference "Measurement and Control of VOC Emissions from Wood-Based Panels", 28-30 Nov. 2007, WKI, Braunschweig, Germany
  74. ↑ (July 2005). Indoor Air Pollution in California. 65–70. Air Resources Board, California Environmental Protection Agency.
  75. ↑ (August 2008). Formaldehyde. Occupational Safety and Health Administration.
  76. ↑ (December 2008). Formaldehyde Reference Exposure Levels. California Office Of Health Hazard Assessment.
  77. ↑ (March 29, 2012). Formaldehyde and Indoor Air. Health Canada.
  78. ↑ 78.0 78.1 Formaldehyde | Medical Management Guidelines | Toxic Substance Portal | ATSDR. Centres for Disease Control and Prevention.
  79. ↑ (1991). "Formaldehyde exposure and health status in households". Environmental Health Perspectives. 95 101–4. doi:10.1289/ehp.9195101.
  80. ↑ (November 2009). "Formaldehyde Exposure and Asthma in Children: A Systematic Review". Environmental Health Perspectives. 118 (3) 313–7. doi:10.1289/ehp.0901143.
  81. ↑ Lobachev, AN. (1978). РОЛЬ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ И СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА. СТАРЕНИЕ И РАК. VINITI.
  82. ↑ IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2006). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - VOLUME 88 - Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol. WHO Press. ISBN 92-832-1288-6.
  83. ↑ (March 2009). "Formaldehyde exposure and leukemia: A new meta-analysis and potential mechanisms". Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 681 (2–3) 150–168. doi:10.1016/j.mrrev.2008.07.002.
  84. ↑ (2010). "Formaldehyde and Leukemia: Epidemiology, Potential Mechanisms, and Implications for Risk Assessment". Environmental and Molecular Mutagenesis. 51 (3) 181–191. doi:10.1002/em.20534.
  85. ↑ Key Statistics for Nasopharyngeal Cancer. American Cancer Society.
  86. ↑ (June 2012). "Incidence and survival in patients with sinonasal cancer: a historical analysis of population-based data". Head & Neck. 34 (6) 877–85. doi:10.1002/hed.21830.
  87. ↑ Key Statistics for Chronic Myeloid Leukemia. American Cancer Society.
  88. ↑ What are the key statistics about acute myeloid leukemia?Key Statistics for Acute Myeloid Leukemia (AML). American Cancer Society.
  89. ↑ 89.0 89.1 (September 24, 2018). Risk Factors for Nasopharyngeal Cancer. American Cancer Society.
  90. ↑ Butticè, Claudio. (2015). The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society. 1089–1091. SAGE Publications. ISBN 978-1-4833-4573-4. doi:10.4135/9781483345758.n530.
  91. ↑ (August 21, 2018). Risk Factors for Acute Myeloid Leukemia (AML). American Cancer Society.
  92. ↑ (June 19, 2018). Risk Factors for Chronic Myeloid Leukemia. American Cancer Society.
  93. ↑ (14 June 2021). "A genome-wide portrait of pervasive drug contaminants". Scientific Reports. 11 (1). doi:10.1038/s41598-021-91792-1.
  94. ↑ (July 2008). "Quality of indoor residential air and health". Canadian Medical Association Journal. 179 (2) 147–52. doi:10.1503/cmaj.070359.
  95. ↑ (July 8, 2016). Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products. EPA.
  96. ↑ (August 4, 2016). EPA Issues Final Rule on Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products. The National Law Review.
  97. ↑ Testing for Indoor Air Quality, Baseline IAQ, and Materials. Environmental Protection Agency.
  98. ↑ M. Koontz, H. Rector, D. Cade, C. Wilkes, and L. Niang. 1996. Residential Indoor Air Formaldehyde Testing Program: Pilot Study. Report No. IE-2814, prepared by GEOMET Technologies, Inc. for the USEPA Office of Pollution Prevention and Toxics under EPA Contract No. 68-D3-0013, Washington, DC
  99. ↑ Evans, Ben. (April 11, 2008). FEMA limits formaldehyde in trailers. The Boston Globe.
  100. ↑ Formaldehyde Epidemiology, Toxicology and Environmental Group, Inc. (August 2002). Formaldehyde and Facts About Health Effects.
  101. ↑ (23 January 2023). "Catalytic Surgical Smoke Filtration Unit Reduces Formaldehyde Levels in a Simulated Operating Room Environment". ACS Chemical Health & Safety. 30 (1) 21–28. doi:10.1021/acs.chas.2c00071.
  102. ↑ When Sampling Formaldehyde, The Medium Matters. Galson Labs.
  103. ↑ (November 29, 2018). NIOSH Pocket Gide to Chemical Hazards: Formaldehyde. National Institute for Occupational Safety and Health, CDC.
  104. ↑ Addendum to the 12th Report on Carcinogens (PDF) ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved 06-13-2011
  105. ↑ (2009). "Patch-test results of the North American Contact Dermatitis Group 2005-2006". Dermatitis. 20 (3) 149–60. doi:10.2310/6620.2009.08097.
  106. ↑ (2002). Formaldehyde allergy. New Zealand Dermatological Society.
  107. ↑ Formaldehyde And Formaldehyde-Releasing Preservatives. Safe Cosmetics.
  108. ↑ The Regulation of Cosmetics in Japan.
  109. ↑ Ngwa, Moise. (October 25, 2010). Cedar Rapids Gazette.
  110. ↑ (August 10, 2011). Formaldehyde-laced foods reemerge in Indonesian markets. antaranews.com.
  111. ↑ (August 22, 2011). Formaldehyde-Tainted Rice Drinks Found at Carrefour Markets. Jakarta Globe.
  112. ↑ (October 12, 2014). BPOM Uncovers Two Formaldehyde-Tainted Noodle Factories in Bogor. Jakarta Globe.
  113. ↑
  114. ↑ (June 16, 2011). Illegal business 'being run by a gang'. The Nation.
  115. ↑ (February 23, 2012). Import of formaldehyde fish from Pakistan foiled in Batam. The Jakarta Post.
  116. ↑ (August 31, 2009). Trader Fined for Selling Fish Treated with Formalin. The Daily Star.
  117. ↑ (February 16, 2015). Formalin Control Bill 2015 passed. ntv online.
  118. ↑ Blum, Deborah. (September 25, 2018). "The poison squad: one chemist's single-minded crusade for food safety at the turn of the twentieth century". Penguin Press. ISBN 978-1-59420-514-9.
  119. ↑ (July 31, 1900). Was Death in the Milk?. The Indianapolis News. 5.
  120. ↑ (August 30, 1903). Wants New Law Enacted. Food Inspector Farnsworth Would Have Use of Formaldehyde in Milk Stopped. The Topeka Daily Capital. 8.
  121. ↑ Meadows, Michelle. (January 2006). A Century of Ensuring Safe Foods and Cosmetics. FDA Consumer. 40 (1) 6–13.
  122. ↑ (June 22, 2007). European Union Bans formaldehyde/formalin within Europe. 1–3. European Commission's Environment Directorate-General.
  123. ↑ (August 25, 2010). S.1660 - Formaldehyde Standards for Composite Wood Products Act. GovTrack.
  124. ↑ (December 12, 2016). Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products. Regulations.gov.
  125. ↑ (April 2007). Health Canada - Proposed residential indoor air quality guidelines for formaldehyde. Health Canada.
  126. ↑ View Rule. www.reginfo.gov.

గమనికలు


బయటి లింకులు

Formalin


మూలం: ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Formaldehyde” వ్యాసానికి అనువాదం. మూల వ్యాసం: https://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde ఈ అనువాదం స్వయంచాలకంగా రూపొందించబడింది.