Chimiques pour Architectural coatings industry / Industrie des matières plastiques / la construction en béton / caoutchouc

CASEIN
CASEIN, N° CAS : 9000-71-9, Nom INCI : CASEIN, N° EINECS/ELINCS : 232-555-1, Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface, Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
CASÉINATE DE SODIUM
Le caséinate de sodium est une sorte d'émulsifiant soluble dans l'eau.
Le caséinate de sodium a pour fonction de stabiliser, de renforcer les protéines, d'épaissir, de mousser, etc.
Le caséinate de sodium est également un fortifiant nutritionnel protéique.

CAS : 9005-46-3
MF : N/A
MO : 0
EINECS : 618-419-8

Le caséinate de sodium a également été utilisé dans le pain, les biscuits et autres céréales.
Le caséinate de sodium est une source de protéines de haute qualité.
Le caséinate de sodium est fabriqué à partir de protéines de lait et est hydrolysé et absorbé pour participer au métabolisme normal de l'organisme.
Il n’existe pas de structure chimique définie pour le caséinate de sodium.
En analyse électrophorétique, il existe au moins 20 types différents de composants protéiques. Les principaux composants sont un mélange d’alpha-caséine, de bêta-caséine et de kappa-caséine (plutôt que de simples protéines).

Bien que communément considérée comme la principale protéine du lait (environ 3 %), la caséine est en réalité un agrégat colloïdal composé de plusieurs protéines identifiables ainsi que du phosphore et du calcium.
Le caséinate de sodium peut être précipité avec un acide à pH 4,7 ou avec l'enzyme présure (présure).
Le caséinate de sodium de cette dernière méthode est appelé paracaséine, le terme étant appliqué à l'une des fractions de caséine impliquées, c'est-à-dire α, β, κ, etc.

Le caséinate de sodium est un composé dérivé de la caséine, une protéine présente dans le lait des mammifères.
Le caséinate de sodium est la protéine dominante du lait de vache et responsable de son aspect blanc opaque.
Le caséinate de sodium fait partie intégrante de nombreux produits à base de lait comme la crème glacée et le fromage.
Les protéines de caséine peuvent être séparées du lait et utilisées indépendamment comme supplément ou additif pour épaissir, texturer et stabiliser divers produits alimentaires.

La caséine est une protéine présente dans le lait qui possède des propriétés inhibitrices contre Listeria monocytogenes.
Il a été démontré que le caséinate de sodium a un effet inhibiteur lorsqu'il est utilisé dans des microcapsules et peut être utilisé pour empêcher la croissance de bactéries telles que Lactobacillus acidophilus.
Le caséinate de sodium peut également avoir un effet sur la production de vitamine B12.
Le processus d'encapsulation aide à protéger la caséine de la dégradation par la vapeur d'eau et les émulsions, qui sont des substances qui l'empêchent de se diluer dans l'humidité.
Le taux de croissance des populations peut être ralenti par l'utilisation de caséine en raison de ses effets sur les protéines, notamment sur les concentrations.
Le caséinate de sodium affecte également les populations par ses effets sur les protéines du stator.

Le caséinate de sodium est un produit à base de caséine produit à partir de caséine acide fraîche (« humide ») pour créer un ingrédient de caséine plus fonctionnel adapté à un large éventail d'applications.
Un précipité acide est ajouté au lait écrémé créant un pH de coagulum de caséine de 4,6.
Une série de lavages est effectuée sur le coagulum précipité à l’acide pour éliminer toutes les impuretés. Le caillé coagulé est ensuite soumis à un processus visant à réduire la taille des particules avant qu'un alcali (comme l'hydroxyde de sodium ou le carbonate de sodium) soit ajouté pour amener le pH à 6,7.
Une fois le pH souhaité atteint, la caséine commencera à se dissoudre en caséinate.
Le produit est ensuite soumis à un processus de séchage par pulvérisation et est ensaché selon les besoins du client. Le caséinate de sodium existe sous forme de poudre blanche à blanc cassé.
La composition générale du caséinate de sodium est >88 % de protéines, <1 % de lactose, <5 % de cendres, <2 % de matières grasses et <8 % d'humidité, qui varient tous légèrement selon le fabricant.
Le caséinate de sodium est la forme de caséine la plus soluble dans l'eau, à la différence de la caséine acide et de la caséine présure qui ne sont pas solubles dans l'eau.

Propriétés chimiques du caséinate de sodium
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : H2O : soluble 50 mg/mL, Grade III, jaune clair
Forme : poudre lyophilisée
PH : pH (10 g/l, 25 ℃) : 6,0 ~ 7,5
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau bouillante ; insoluble dans l'éthanol.
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Caséinates de sodium (9005-46-3)

Les usages
Le caséinate de sodium est le sel de sodium de la caséine, une protéine du lait.
Caséinate de sodium utilisé comme source de protéines et pour ses propriétés fonctionnelles telles que la liaison de l'eau, l'émulsification, le blanchiment et le fouettage.
Caséinate de sodium utilisé dans les blanchisseurs de café, les garnitures fouettées non laitières, la viande transformée et les desserts.

Le caséinate de sodium est la phosphoprotéine du lait frais ; le produit coagulé par la présure est parfois appelé paracaséine.
La nomenclature britannique désigne la caséine du caséinogène du lait frais et la caséine du produit coagulé.
Le caséinate de sodium existe dans le lait, c'est probablement un sel de calcium.
Le caséinate de sodium n'est pas coagulé par la chaleur.
Le caséinate de sodium est précipité par les acides et par la présure, une enzyme protéolytique obtenue à partir de l'estomac des veaux.
Le caséinate de sodium est une protéine conjuguée appartenant au groupe des phosphoprotéines.

L'enzyme trypsine peut hydrolyser une peptone contenant du phosphore.
Le produit commercial également connu sous le nom de caséine est utilisé dans les adhésifs, les liants, les revêtements protecteurs et d'autres produits.
Le matériau purifié est une poudre blanche insoluble dans l’eau.
Bien que le caséinate de sodium soit également insoluble dans les solutions salines neutres, il est facilement dispersable dans les alcalis dilués et dans les solutions salines telles que celles d'oxalate de sodium et d'acétate de sodium.

Le caséinate de sodium convient pour :
1.la préparation de régimes à base de caséine pour étudier l'effet nutritionnel de la vitamine E dans l'alimentation des postlarves de Litopenaeus vannamei
2.dans un test pour déterminer l'activité d'une solution de trois enzymes contenant de la trypsine, de la chymotrypsine et de la peptidase
3.une étude visant à étudier les effets de l'administration de somatotropine bovine (bST) et de la perfusion de caséine de la caillette sur le métabolisme de l'azote chez les bouvillons Holstein
4. en tant que constituant de la solution de blocage en immunoblot.

Peinture
La peinture au caséinate de sodium est un médium soluble dans l’eau à séchage rapide utilisé par les artistes.
La peinture à la caséinate de sodium est utilisée depuis l'époque égyptienne antique comme forme de peinture à la détrempe et a été largement utilisée par les illustrateurs commerciaux comme matériau de choix jusqu'à la fin des années 1960, lorsque, avec l'avènement de la peinture acrylique, la caséine est devenue moins populaire.
Le caséinate de sodium est encore largement utilisé par les peintres scéniques, bien que l'acrylique ait également fait des progrès dans ce domaine.

Colle
Les colles à base de caséinate de sodium sont formulées à partir de caséine, d'eau et d'alcalis (généralement un mélange de chaux hydratée et d'hydroxyde de sodium).
Le lait est écrémé pour éliminer la graisse, puis le lait est aigre afin que la caséine soit précipitée sous forme de lait caillé.
Le caillé est lavé (en éliminant le lactosérum), puis le caillé est pressé pour en extraire l'eau (il peut même être séché en poudre).
Le caséinate de sodium est mélangé avec un alcali (généralement de l'hydroxyde de sodium et de calcium) pour fabriquer de la colle.

Les colles fabriquées avec différents mélanges d'alcalis ont des propriétés différentes.
Des conservateurs peuvent également être ajoutés.
Ils étaient populaires pour le travail du bois, y compris pour les avions, jusqu'à l'avion de ligne de Havilland Albatross en 1939.
La colle caséinate de sodium est également utilisée dans la fabrication de transformateurs (en particulier les panneaux de transformateur) en raison de sa perméabilité à l'huile.
Même si l’une des raisons était sa nature non toxique, l’un des principaux facteurs était qu’il était économique à utiliser.

Vers la fin du 20e siècle, Borden a remplacé la caséine dans tous ses adhésifs populaires par des produits synthétiques comme le PVA.
Bien que largement remplacées par des résines synthétiques, les colles à base de caséine trouvent encore une utilité dans certaines applications de niche, comme le laminage de portes coupe-feu ou l'étiquetage de bouteilles.
Les colles de caséinate de sodium se diluent rapidement avec l'augmentation de la température, ce qui facilite l'application rapide de films minces pour étiqueter les pots et les bouteilles sur une ligne de production.

Nourriture
Plusieurs aliments, crèmes et garnitures contiennent tous une variété de caséinates.
Le caséinate de sodium agit comme un additif alimentaire plus important pour stabiliser les aliments transformés. Cependant, les entreprises pourraient choisir d'utiliser le caséinate de calcium pour augmenter la teneur en calcium et diminuer les niveaux de sodium dans leurs produits.
Les principales utilisations alimentaires de la caséine concernent les poudres nécessitant une dispersion rapide dans l'eau, allant des crèmes à café aux soupes à la crème instantanées.
Mead Johnson a introduit un produit au début des années 1920, appelé Casec, pour soulager les troubles gastro-intestinaux et les problèmes digestifs des nourrissons, qui étaient à cette époque une cause fréquente de décès chez les enfants.
On pense que le caséinate de sodium neutralise la capsaïcine, l'ingrédient actif (piquant) des poivrons, jalapeños, habaneros et autres piments.

Fabrication du fromage
Le fromage est constitué de protéines et de graisses provenant du lait, généralement du lait de vache, de bufflonne, de chèvre ou de brebis.
Le caséinate de sodium est produit par coagulation provoquée par la déstabilisation de la micelle de caséine, qui déclenche les processus de fractionnement et de concentration sélective.
Généralement, le lait est acidifié puis coagulé par l'ajout de présure, contenant une enzyme protéolytique connue sous le nom de présure ; traditionnellement obtenu à partir de l'estomac des veaux, mais actuellement produit plus souvent à partir de micro-organismes génétiquement modifiés.
Les solides sont ensuite séparés et pressés pour obtenir leur forme finale.

Contrairement à de nombreuses protéines, la caséine n’est pas coagulée par la chaleur.
Au cours du processus de coagulation, les protéases de la coagulation du lait agissent sur la partie soluble des caséines, la κ-caséine, provoquant ainsi un état micellaire instable entraînant la formation de caillots.
Lorsqu'elle est coagulée avec de la chymosine, la caséine est parfois appelée paracaséine.
La chymosine (EC 3.4.23.4) est une protéase aspartique qui hydrolyse spécifiquement la liaison peptidique dans Phe105-Met106 de la κ-caséine et est considérée comme la protéase la plus efficace pour l'industrie fromagère (Rao et al., 1998).
La terminologie britannique, quant à elle, utilise le terme caséinogène pour la protéine non coagulée et caséine pour la protéine coagulée.
Comme le caséinate de sodium existe dans le lait, c'est un sel de calcium.

Suppléments de protéines
Une propriété intéressante de la molécule de caséine est sa capacité à former un gel ou un caillot dans l’estomac, ce qui la rend très efficace pour l’apport de nutriments.
Le caillot est capable de fournir une libération lente et soutenue d’acides aminés dans la circulation sanguine, durant parfois plusieurs heures.
La caséine est souvent disponible sous forme de caséine hydrolysée, hydrolysée par une protéase telle que la trypsine.
Les formes hydrolysées ont un goût amer et ces suppléments sont souvent refusés par les nourrissons et les animaux de laboratoire en faveur de la caséine intacte.

Plastiques et fibres
Certains des premiers plastiques étaient à base de caséine.
En particulier, la galalithe était bien connue pour son utilisation dans la fabrication de boutons.
La fibre peut être fabriquée à partir de caséine extrudée.
Le Lanital, un tissu fabriqué à partir de fibre de caséine (appelé Aralac aux États-Unis), était particulièrement populaire en Italie dans les années 1930.
Des innovations récentes, comme Qmilk, proposent une utilisation plus raffinée de la fibre pour les tissus modernes.

Utilisations médicales et dentaires
Les composés dérivés de la caséine sont utilisés dans les produits de reminéralisation dentaire pour stabiliser le phosphate de calcium amorphe (ACP) et libérer l'ACP sur la surface des dents, où il peut faciliter la reminéralisation.
Les régimes à base de caséinate de sodium et d'exclusion de gluten sont parfois utilisés en médecine alternative pour les enfants autistes.
En 2015, les preuves démontrant que de tels régimes avaient un impact sur le comportement ou le fonctionnement cognitif et social des enfants autistes étaient limitées et faibles.

Utilisations nanotechnologiques
Le caséinate de sodium a le potentiel d'être utilisé comme nanomatériaux en raison de sa source facilement disponible (lait) et de sa propension à s'auto-assembler en fibrilles amyloïdes.

Actions Biochimie/Physiol
L'α-caséine peut être immunogène chez les jeunes enfants et les anticorps anti-α-caséine ont une forte réactivité croisée avec l'insuline.
Cet effet peut expliquer l’auto-immunité rare à l’insuline, mais il ne semble pas évoluer vers un diabète de type I.

Synonymes
Caséinate de sodium
Caséine-Sodium
7473P66J9E
Sel de caséine sodique
CASÉINE SODIQUE
Caséine, complexe de sodium
Caséine, sel de sodium
Caséinate, sodium
Sel de sodium de Casien
DTXSID2044187
Nutrose
CASÉINATE DE SODIUM (II)
UNII-7473P66J9E
CASSIA NOMAME EXTRAIT
L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient botanique naturel dérivé de la plante Cassia nomame, connu pour ses propriétés diurétiques, antioxydantes et de gestion du poids.
L'extrait de Cassia Nomame est reconnu pour sa capacité à soutenir le métabolisme des graisses, à réduire la rétention d'eau et à protéger la peau du stress oxydatif, ce qui en fait un ajout précieux aux formulations de bien-être et de soins de la peau.
Cet extrait polyvalent offre à la fois des avantages thérapeutiques et cosmétiques, aidant à maintenir une peau équilibrée, saine et éclatante.

Numéro CAS : 85085-25-2

Synonymes : Extrait de Cassia Nomame, Extrait d'Herbe de Cassia Nomame, Extrait d'Herbe de Cassia, Extrait de Cassia Bloquant les Graisses, Extrait de Flavonoïdes, Extrait de Cassia pour la Gestion du Poids, Phyto-extrait de Cassia, Extrait Herbal de Cassia, Extrait Bioactif de Cassia, Actif Soin de la Peau Cassia, Extrait de Nomame, Extrait de Feuilles de Cassia, Extrait de Flavonoïdes Nomame, Extrait Naturel Diurétique de Cassia, Extrait Amincissant de Cassia



APPLICATIONS


L'extrait de Cassia Nomame est largement utilisé dans la formulation de suppléments de gestion du poids, offrant des propriétés naturelles de blocage des graisses qui aident à contrôler l'absorption des graisses.
L'extrait de Cassia Nomame est privilégié dans la création de crèmes détoxifiantes, où il aide à nettoyer et purifier la peau tout en soutenant le métabolisme des graisses.
L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans le développement de produits de soins de la peau, fournissant une protection antioxydante qui aide à neutraliser les radicaux libres et à protéger la peau.

L'extrait de Cassia Nomame est largement utilisé dans la production de lotions corporelles amincissantes, où il aide à réduire la rétention d'eau et à promouvoir une apparence plus ferme de la peau.
L'extrait de Cassia Nomame est employé dans la formulation de crèmes de bien-être, offrant des avantages diurétiques et détoxifiants qui soutiennent une peau et un corps sains.
L'extrait de Cassia Nomame est essentiel dans la création de sérums pour le visage, où il aide à équilibrer la production de sébum et à réduire le stress oxydatif.

L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la production de traitements pour le cuir chevelu, fournissant des soins antioxydants et détoxifiants pour une croissance saine des cheveux.
L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient clé dans la formulation de gels amincissants pour le corps, où il soutient le métabolisme des graisses et aide à tonifier la peau.

L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la création de produits anti-âge, où il fournit une protection antioxydante et aide à maintenir un teint jeune.
L'extrait de Cassia Nomame est appliqué dans la formulation d'huiles pour le visage, offrant des soins antioxydants et détoxifiants qui soutiennent la clarté de la peau.

L'extrait de Cassia Nomame est employé dans la production de lotions pour le corps, fournissant une protection antioxydante globale et favorisant la détoxification de la peau.
L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans le développement de crèmes apaisantes, où il aide à calmer les peaux irritées tout en offrant un soutien au métabolisme des graisses.

L'extrait de Cassia Nomame est largement utilisé dans la formulation de crèmes amincissantes, où il offre des propriétés diurétiques et de blocage des graisses qui aident à réduire l'apparence de la cellulite.
L'extrait de Cassia Nomame est un composant clé dans la création de produits de soins de la peau axés sur le bien-être, où il soutient la détoxification et favorise une barrière cutanée saine.
L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la production de produits de soins des lèvres, offrant une protection antioxydante et une hydratation pour des lèvres douces et lisses.

L'extrait de Cassia Nomame est employé dans la formulation de crèmes pour les mains, offrant des soins antioxydants et détoxifiants qui aident à maintenir la douceur de la peau et à réduire les signes de vieillissement.
L'extrait de Cassia Nomame est appliqué dans la création de crèmes pour une utilisation quotidienne, offrant une hydratation équilibrée, une protection antioxydante et un soutien au métabolisme des graisses pour un usage quotidien.

L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans le développement de traitements de réparation de la peau, fournissant des soins antioxydants intensifs qui aident à restaurer et protéger la peau endommagée ou vieillissante.
L'extrait de Cassia Nomame se trouve dans la formulation d'huiles pour le visage, offrant des soins nourrissants qui soutiennent la détoxification et réduisent le stress oxydatif.

L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la production de gels apaisants, offrant un soulagement instantané des irritations tout en favorisant la détoxification.
L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient clé dans la création de baumes polyvalents, fournissant des soins polyvalents pour les zones sensibles telles que les lèvres, les mains et le visage.

L'extrait de Cassia Nomame est largement utilisé dans la formulation de produits de soins de la peau amincissants, offrant des bienfaits détoxifiants et de blocage des graisses qui aident à réduire l'apparence de la cellulite.
L'extrait de Cassia Nomame est employé dans le développement de beurres corporels nourrissants, offrant une hydratation riche et des bienfaits détoxifiants pour les peaux sèches et rugueuses.
L'extrait de Cassia Nomame est appliqué dans la production de sérums anti-âge, offrant une hydratation en profondeur et des soins antioxydants qui aident à maintenir une peau d'apparence jeune.

L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la création d'huiles pour le visage, offrant des soins détoxifiants qui soutiennent la santé de la peau et réduisent le stress oxydatif.
L'extrait de Cassia Nomame se trouve dans la formulation de traitements de réparation de la peau sensible, offrant des soins ciblés pour les zones sujettes à l'irritation et à l'inconfort.
L'extrait de Cassia Nomame est utilisé dans la production de produits de bien-être, offrant un soutien antioxydant et au métabolisme des graisses qui favorise une peau et un corps sains.



DESCRIPTION


L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient botanique naturel dérivé de la plante Cassia nomame, connu pour ses propriétés diurétiques, antioxydantes et de gestion du poids.
L'extrait de Cassia Nomame est reconnu pour sa capacité à soutenir le métabolisme des graisses, à réduire la rétention d'eau et à protéger la peau du stress oxydatif, ce qui en fait un ajout précieux aux formulations de bien-être et de soins de la peau.

L'extrait de Cassia Nomame offre des avantages supplémentaires tels que l'amélioration de la texture de la peau, la promotion du métabolisme des graisses et la protection contre les facteurs de stress environnementaux.
L'extrait de Cassia Nomame est souvent incorporé dans des formulations conçues pour détoxifier, équilibrer et raffermir la peau, offrant des avantages immédiats et à long terme.

L'extrait de Cassia Nomame est reconnu pour sa capacité à améliorer la santé et l'apparence générale de la peau, la laissant lisse, ferme et rajeunie.
L'extrait de Cassia Nomame est couramment utilisé dans les formulations de soins de la peau traditionnelles et innovantes, offrant une solution fiable pour maintenir une peau claire, équilibrée et ferme.
L'extrait de Cassia Nomame est apprécié pour sa capacité à soutenir les processus naturels de détoxification et de métabolisme des graisses de la peau, en faisant un ingrédient clé dans les produits destinés à nettoyer, tonifier et protéger la peau.
L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient polyvalent qui peut être utilisé dans une variété de produits, notamment les crèmes, les lotions, les sérums et les huiles.

L'extrait de Cassia Nomame est un choix idéal pour les produits ciblant les peaux grasses, congestionnées et stressées par l'environnement, car il fournit un soin détoxifiant et bloquant les graisses, doux mais efficace.
L'extrait de Cassia Nomame est connu pour sa compatibilité avec d'autres actifs de soins de la peau, ce qui permet de l'intégrer facilement dans des formulations multifonctionnelles.
L'extrait de Cassia Nomame est souvent choisi pour les formulations nécessitant un équilibre entre détoxification, protection et soin raffermissant, assurant des bénéfices complets pour la peau et le corps.

L'extrait de Cassia Nomame améliore l'efficacité globale des produits de soins personnels en offrant des avantages de blocage des graisses, antioxydants et détoxifiants en un seul ingrédient.
L'extrait de Cassia Nomame est un ingrédient fiable pour créer des produits offrant une expérience utilisateur agréable, avec des améliorations notables du ton, de la fermeté et de la texture de la peau.
L'extrait de Cassia Nomame est un composant essentiel dans les produits de soins de la peau innovants qui se distinguent sur le marché pour leur performance, leur sécurité et leur capacité à raffermir et protéger la peau.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : N/A (Extrait naturel)
Nom commun : Extrait de Cassia Nomame (Extrait de Cassia nomame)
Structure moléculaire :
Apparence : Liquide ou poudre allant du jaune clair au brun
Densité : Environ 1,00-1,05 g/cm³ (pour l'extrait liquide)
Point de fusion : N/A (forme liquide ou poudre)
Solubilité : Soluble dans l'eau et les alcools ; insoluble dans les huiles
Point d'éclair : >100°C (pour l'extrait liquide)
Réactivité : Stable dans des conditions normales ; aucun problème de réactivité connu
Stabilité chimique : Stable dans les conditions de stockage recommandées
Température de stockage : Conserver entre 15-25°C dans un endroit frais et sec
Pression de vapeur : Basse (pour l'extrait liquide)



PREMIERS SECOURS


Inhalation :
Si l'extrait de Cassia Nomame est inhalé, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si des difficultés respiratoires persistent, consulter immédiatement un médecin.
Si la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Maintenir la personne affectée au chaud et au repos.

Contact avec la peau :
Laver la zone affectée avec du savon et de l'eau.
Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en soulevant les paupières supérieure et inférieure.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.
Retirer les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever ; continuer à rincer.

Ingestion :
Si l'extrait de Cassia Nomame est ingéré, ne pas provoquer de vomissements sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche abondamment avec de l'eau.
Consulter immédiatement un médecin.
Si la personne est consciente, lui faire boire de petites gorgées d'eau.

Note aux médecins :
Traiter symptomatiquement.
Aucun antidote spécifique.
Fournir des soins de soutien.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manipulation :

Protection personnelle :
Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation de grandes quantités.
Utiliser dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation des vapeurs.

Ventilation :
Assurer une ventilation adéquate lors de la manipulation de grandes quantités d'extrait de Cassia Nomame pour contrôler les concentrations aériennes en dessous des limites d'exposition professionnelle.

Éviter :
Éviter le contact direct avec les yeux et un contact prolongé avec la peau.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant l'extrait de Cassia Nomame.
Se laver soigneusement les mains après manipulation.

Procédures de déversement et de fuite :
Contenir les déversements pour éviter toute libération supplémentaire et minimiser l'exposition.
Absorber avec un matériau inerte (par exemple, …

Procédures d'intervention d'urgence :
Avoir à disposition les équipements et matériaux d'intervention d'urgence, y compris les matériaux de nettoyage des déversements, les extincteurs d'incendie et les stations de lavage des yeux.

Équipement de manipulation :
Utiliser des outils et des conteneurs appropriés pour manipuler en toute sécurité de grandes quantités d'extrait de Cassia Nomame.

Procédures de nettoyage en cas de déversement :
En cas de déversement, absorber l'extrait liquide avec un matériau inerte tel que du sable, de la vermiculite ou similaire, et collecter pour une élimination adéquate. Pour l'extrait solide, balayer ou aspirer dans un conteneur de déchets approprié. Nettoyer soigneusement la zone affectée après un déversement.

Considérations relatives à l'élimination :
Éliminer les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales, régionales ou internationales. Ne pas permettre à de grandes quantités d'extrait de Cassia Nomame d'entrer dans les systèmes d'eau ou les égouts.

Risques d'incendie :
Ce produit n'est pas inflammable mais peut émettre des fumées toxiques s'il est impliqué dans un incendie. Utiliser des mesures standard de lutte contre l'incendie et des équipements de protection lors de la lutte contre les incendies impliquant cet extrait. Éteindre en utilisant un pulvérisateur d'eau, de la mousse ou des extincteurs chimiques secs.
Pour l'extrait solide, balayer ou aspirer dans un récipient approprié pour l'élimination. Toujours nettoyer soigneusement la zone affectée après un déversement.

Réponse d'urgence :
Avoir à disposition l'équipement d'intervention d'urgence et les matériaux nécessaires, y compris ceux pour le nettoyage des déversements, des extincteurs, et des stations de lavage oculaire d'urgence.

Équipement de manipulation :
Utiliser des outils et des récipients adaptés pour manipuler en toute sécurité de grandes quantités d'extrait de Cassia Nomame.

Procédures de nettoyage des déversements :
Si un déversement se produit, absorber l'extrait liquide avec des matériaux inertes comme du sable, de la vermiculite ou un équivalent, et collecter pour une élimination correcte. Pour l'extrait sous forme solide, balayer ou aspirer et mettre dans un récipient de déchets approprié. Toujours nettoyer la zone après un déversement.

Considérations pour l'élimination :
Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales ou internationales. Ne pas laisser de grandes quantités d'extrait de Cassia Nomame entrer dans les systèmes d'eau ou les égouts.

Risques d'incendie :
Ce produit n'est pas inflammable mais peut émettre des fumées toxiques en cas d'incendie. Utiliser des mesures standard de lutte contre l'incendie et des équipements de protection adaptés lorsqu’on combat des incendies impliquant cet extrait. Utiliser de l'eau en pulvérisation, de la mousse ou des extincteurs chimiques secs pour éteindre le feu.
CASTOR OIL
Castor Oil Castor oil, also known as castor wax, is a hardened vegetable wax produced from pure castor oil through the chemical process of hydrogenation. When hydrogen is introduced to pure castor oil in the presence of a nickel catalyst, the resulting product becomes waxy, highly viscous, and more saturated.Castor oil is an ingredient prevalently found in many cosmetics, varnishes, and polishes. You most likely use it on a daily basis. Unlike pure castor oil, which is said to have a slightly offensive smell, it is completely odorless. Castor oil is also insoluble in water.But why hydrogenate castor oil when the pure oil works so well for so many different applications? What is the purpose of hydrogenating castor oil, exactly? ydrogenated Castor Oil, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Historically, ancient Egyptians used castor oil as fuel for their lamps. Castor oil has also been used as a lubricant in machine and aircraft engines, and is added to certain paints, dyes and varnishes as well. Ingestion of pure castor oil works as a laxative to treat constipation. Castor oil is a hard brittle, high melting point waxy substance with faint characteristic of fatty wax odor and is tasteless. It is compatible with beeswax, carnauba and candelilla wax. It is relatively insoluble in most organic solvents though it will dissolve in a number of solvents and oils at an elevated temperature but on cooling will form gels or a paste like mass. It forms a smooth, stable anionic emulsion with emulsifiers and triethanolamine stearate. It can also be emulsified with a cationic emulsifying agent, making emulsions that are also stable. It is mainly used in plastics, textiles, lubricants etc.As a pharmaceutical grade inactive ingredient, castor oil is used to emulsify and solubilize oils and other water-insoluble substances. A brand name product that contains castor oil is Cremophor and it contains a range of non-ionic polyethoxylated detergents. It was originally developed for use as solubilizers and emulsifiers. This research grade product is intended for use in R&D and development only. Castor oil (castor wax) is also used an extended release agent; stiffening agent; tablet and capsule lubricant. Castor oil has been used as a stimulant laxative to relieve occasional constipation, but it is rarely used today due to gentler and safer alternatives. The purpose of the hydrogenation process is to improve castor oil's melting point, texture, odor, and shelf-life.Once hydrogenated, the resulting castor oil product is comprised of hard, brittle flakes. Castor oil is considered an organic ingredient, as well as a vegan one, as it is vegetable-derived.One application of Castor oil is to improve certain cosmetic products. You can add the flakes to cosmetic formulations until thoroughly melted. In this capacity, Castor oil acts as an emollient and a thickener; increasing the viscosity of creams, ointments, and lotions when their composition is too runny. Castor oil also stabilizes cosmetics that come in stick-form (like lipstick) and increases these products' melting points, making for a more stable product. In part thanks to Castor oil, it's not the end of the world if we leave a tube of red lipstick in a hot car! Castor oil means our lipsticks maintain a solid structure even when they're pushed to the limit, and our deodorant doesn't crumble as we apply it.Castor oil is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In the baby diaper cream and lotion it provides a protective barrier of the lotion/cream on the skin. In all cases, because Castor oil is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil is especially present in these types of products when something requires resistance to moisture and oils, such as in polishes, varnishes, and paints. Castor oil, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Castor oil is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil has a long history of safe use in personal care products. PEG 40 Castor oil is the Polyethylene Glycol derivatives of Castor oil, and it functions as a surfactant, a solubilizer, an emulsifier, an emollient, a cleansing agent, and a fragrance ingredient when added to cosmetics or personal care product formulations. Castor oil is soluble in both water and oil and is traditionally used to emulsify and solubilize oil-in-water formulations. Its foam-enhancing properties make it ideal for use in liquid cleansers, and its soothing and softening emollient quality makes it a popular addition to formulations for moisturizers and hair care cosmetics. As a surfactant, PEG 40 Castor oil helps to decrease the surface tension between multiple liquids or between liquids and solids. Furthermore, it helps to remove the grease from oils and causes them to become suspended in the liquid. This makes it easier for them to be washed away and lends this ingredient popularity in facial and body cleansers. As an occlusive agent, PEG 40 Castor oil creates a protective hydrating layer on the skin's surface, acting as a barrier against the loss of natural moisture. Castor oil to cosmetics formulations, it can be blended in its cold state directly into the oil phase at a suggested ratio of 3:1 (PEG 40 Castor oil to oil). Next, this can be added to the water phase. If the formula is cloudy, the amount of PEG 40 Castor oil may be increased for enhanced transparency. Castor oil Raw Material without the medical advice of a physician. This product should always be stored in an area that is inaccessible to children, especially those under the age of 7. Castor oil Raw Material in 1 tsp of a preferred Carrier Oil and applying a dime-size amount of this blend to a small area of skin that is not sensitive. PEG 40 Castor oil must never be used near the inner nose and ears or on any other particularly sensitive areas of skin. Potential side effects of PEG 40 Castor oil include the itching, PEG-30 Castor Oil, PEG-33 Castor Oil, PEG-35 Castor Oil, PEG-36 Castor Oil and PEG-40 Castor Oil are polyethylene glycol derivatives of castor oil. PEG-30 Castor oil and PEG-40 Castor oil are polyethylene glycol derivatives of Castor oil. PEG-36 Castor Oil is a light yellow and slightly viscous liquid with a mild fatty odor. PEG-40 Castor Oil is an amber-colored liquid. PEG Castor Oils and PEG Castor oils are used in the formulation of a wide variety of cosmetics and personal care products. Castor oil is the polyethylene glycol derivatives of Castor oil, and is an amber colored, slightly viscous liquid that has a naturally mildly fatty odor. It is used in cosmetics and beauty products as an emulsifier, surfactant, and fragrance ingredient, according to research. Accordingly, Castor oil is principally 12-hydroxystearic triglyceride. Castor oil (HCO) or castor wax is used in capacitors, coatings and greases, cosmetics, electrical carbon paper, lubrication, polishes, and where resistance to moisture, oils and other petrochemical products is required. Castor wax is also useful as a top coat varnish for leather, wood & rubber. 12-Hydroxy Stearic Acid (12-HSA) is obtained by the hydrolysis of Castor oil, 12-Hydroxy Stearic Acid is a high melting, brittle, waxy solid at ambient temperatures and should be stored away from heat to avoid deterioration. A non-toxic, non-hazardous material, it has limited solubility in many organic solvents and is insoluble in water. It is used in lithium and calcium greases, and in the manufacture of acrylic polymers, as an internal lubricant for plastic mouldings, coatings for automotive, equipment, appliances and architectural applications. We are proud to boast industry leading products suitable for a wide array of application and product requirements. We believe industry leading customer service, delivery and innovation allow us to meet our ever increasing client demands. Castor oil is a wax-like hydrogenated derivative of castor oil. Castor oil has many industrial applications. Castor wax, also called Castor oil, is an opaque, white vegetable wax. It is produced by the hydrogenation of pure castor oil often in the presence of a nickel catalyst to increase the rate of reaction. The hydrogenation of castor oil forms saturated molecules of castor wax; this saturation is responsible for the hard, brittle and insoluble nature of the wax. HCO (chemical name: Castor oil), also known as castor wax, is a very common oleochemical product that has many industrial and manufacturing applications. What is Castor oil? HCO is a hard, wax-like substance extracted from castor oil beans. There is also a petroleum-based formula of Hydrogenated Caster Oil known as PEG-40. The Castor oil chemical formula of this material is C57H110O9(CH2CH2O)n. Hydrogenation refers to a chemical process where an unsaturated compound is combined with hydrogen to produce saturation. In the case of HCO, this increases the oil’s stability and raises its melting point, transforming it into a solid at room temperature.Castor oil is insoluble in water and most types of organic solvents. This makes HCO extremely valuable in the manufacturing of lubricants and industrial greases. However, HCO is soluble in hot solvents. It also has the ability to resist water while retaining its polarity, lubricity and surface wetting capabilities. Castor oil is also an extremely safe, non-toxic material that is suitable for use in personal care products and soaps. To learn more about HCO safety, please review the Castor oil SDS (Safety Data Sheet).Acme-Hardesty is a reliable source for Castor oil. We offer a complete selection of Castor Oil and Derivatives such as Ricinoleic Acid, 12HSA, #1 Castor Oil, HCO and several others. We are known for being one of the largest and oldest Castor Oil importers and distributors found anywhere in the United States. As one of the leading Castor oil suppliers, we can accommodate your company’s Castor Oil needs, whether you require a bulk shipment, a pallet or a full truckload. USES & APPLICATIONS HCO is an extremely versatile oleochemical that has a number of industrial and manufacturing applications:CASE: Because of its excellent resistance to moisture, Castor oil works extremely well as a viscosity modifier, and it also provides significant improvement in grease and oil resistance.Plastics: Castor oil performs the role of a lubricant and release agent for PVC and improves processing, dispersion and grease resistance of sheeted polyethylene. It is also useful in the preparation of various polyurethane coating formulas.Personal Care: There are multiple Castor oil uses in the manufacturing of personal care products, particularly as an emollient and thickening agent in ointments and deodorants, as well as hair care products and certain cosmetics.Waxes: Hydrogenated Caster Oil works as a binding agent in synthetic and petroleum waxes, as it makes the wax harder and more resistant to crumbling.Soaps and Detergents: Castor oil is sometimes used as an emulsifying agent in liquid soaps and detergents to enhance the stability of the liquid formula.Textiles: HCO makes an effective processing agent in various textile manufacturing applications. What does it do? Castor oil is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil is insoluble in water, it is not readily washed away. In monolithic tablets, the core is either prepared by direct compression or by wet granulation followed by coating the core with water impermeable materials on all the faces except the face which is in contact with the mucosa. Water-impermeable materials include Teflon, ethyl cellulose, cellophane, Castor oil, and so on. Such a system begins unidirectional drug flow toward the mucosa and avoids drug loss [163]. The results of Kurihara et al. (1996) indicate that Castor oil (HCO)-60 emulsions, when compared with conventional lecithin-stabilized emulsions, are more stable to LPL and show low uptake by RES organs, long circulations in the plasma and high distribution in tumors. Lin et al. (1992) confirmed that Castor oil-60 is a good emulsifier for the preparation of NE with better stability and prolonged and selective delivery properties. Thus, these sterically stabilized NEs could show potential as effective carriers for highly lipophilic antitumor agents to enhance the drug delivery in tumors. This was confirmed by Sakaeda et al. (1994) who found that the rate of selective delivery of Sudan II to liver, lungs, and spleen could be suppressed by using Castor oil-60-based NE. Conversely, the use of saturated MCT in NE was the most effective way to increase blood concentration of Sudan II, resulting in higher distribution to liver, lungs, spleen, and brain (Sakaeda and Hirano, 1995). Furthermore, an o/w-type NE containing Castor oil-60 was shown to be superior in the selective distribution of adriamycin-HCl to the liver and in decreasing concentration in heart and kidney (Yamaguchi et al., 1995). Again, Ueda et al. (2003) reported the effect of using a series of Castor oils having different oxyethylene numbers such as Castor oil10, Castor oil 20, Castor oil 30, Castor oil 60, and Castor oil 100 on the pharmacokinetics of menatetrenone (vitamin K2) incorporated in SO (SO)–based NE in rats. Plasma half-life of menatetrenone after administration as the NE prepared by Castor oil with 10 oxyethylene units (SO/Castor oil 10) was similar to that after the administration as SO/egg yolk phosphatides (SO/EYP), but was shorter than that as the NEs prepared by Castor oils with >20 oxyethylene units (SO/Castor oil 20, SO/Castor oil 30, SO/Castor oil 60, and SO/Castor oil 100). These findings clearly demonstrate that 20 oxyethylene units in Castor oils are the minimum requirement for the prolongation of the plasma circulation time of the incorporated drug in SO/Castor oils NEs. The earlier described studies suggest the involvement of oil or structured lipids in the enhancement of systemic circulation of the NE. Castor oil is a multi-purpose vegetable oil that people have used for thousands of years. It’s made by extracting oil from the seeds of the Ricinus communis plant. These seeds, which are known as castor beans, contain a toxic enzyme called ricin. However, the heating process that Castor oil undergoes deactivates it, allowing the oil to be used safely. Castor oil has a number of medicinal, industrial and pharmaceutical uses. It’s commonly used as an additive in foods, medications and skin care products, as well as an industrial lubricant and biodiesel fuel component. In ancient Egypt, Castor oil was burned as fuel in lamps, used as a natural remedy to treat ailments like eye irritation and even given to pregnant women to stimulate labor. Today, Castor oil remains a popular natural treatment for common conditions like constipation and skin ailments and is commonly used in natural beauty products. Here are 7 benefits and uses of Castor oil. 1. A Powerful Laxative Perhaps one of the best-known medicinal uses for Castor oil is as a natural laxative. It’s classified as a stimulant laxative, meaning that it increases the movement of the muscles that push material through the intestines, helping clear the bowels. Stimulant laxatives act rapidly and are commonly used to relieve temporary constipation. When consumed by mouth, Castor oil is broken down in the small intestine, releasing ricinoleic acid, the main fatty acid in Castor oil. The ricinoleic acid is then absorbed by the intestine, stimulating a strong laxative effect. In fact, several studies have shown that Castor oil can relieve constipation. For example, one study found that when elderly people took Castor oil, they experienced decreased symptoms of constipation, including less straining during defecation and lower reported feelings of incomplete bowel movements. While Castor oil is considered safe in small doses, larger amounts can cause abdominal cramping, nausea, vomiting and diarrhea (4Trusted Source). Although it can be used to relieve occasional constipation, Castor oil is not recommended as a treatment for long-term issues. Castor oil can be used as a natural remedy for occasional constipation. However, it can cause side effects like cramping and diarrhea and should not be used to treat chronic constipation. 2. A Natural Moisturizer Castor oil is rich in ricinoleic acid, a monounsaturated fatty acid. These types of fats act as humectants and can be used to moisturize the skin. Humectants retain moisture by preventing water loss through the outer layer of the skin. Castor oil is often used in cosmetics to promote hydration and often added to products like lotions, makeup and cleansers. You can also use this rich oil on its own as a natural alternative to store-bought moisturizers and lotions. Many popular moisturizing products found in stores contain potentially harmful ingredients like preservatives, perfumes and dyes, which could irritate the skin and harm overall health. Swapping out these products for Castor oil can help reduce your exposure to these additives. Plus, Castor oil is inexpensive and can be used on the face and body. Castor oil is thick, so it’s frequently mixed with other skin-friendly oils like almond, olive and coconut oil to make an ultra-hydrating moisturizer. Though applying Castor oil to the skin is considered safe for most, it can cause an allergic reaction in some people (6Trusted Source). Castor oil can help lock moisture in the skin. Though this natural alternative to store-bought products is considered safe for most, it can cause allergic reactions in some. 3. Promotes Wound Healing Applying Castor oil to wounds creates a moist environment that promotes healing and prevents sores from drying out. Venelex, a popular ointment used in clinical settings to treat wounds, contains a mixture of Castor oil and Peru balsam, a balm derived from the Myroxylon tree. Castor oil stimulates tissue growth so that a barrier can be formed between the wound and the environment, decreasing the risk of infection. It also reduces dryness and cornification, the buildup of dead skin cells that can delay wound healing (8). Studies have found that ointments containing Castor oil may be especially helpful in healing pressure ulcers, a type wound that develops from prolonged pressure on the skin. One study looked at the wound-healing effects of an ointment containing Castor oil in 861 nursing home residents with pressure ulcers. Those whose wounds were treated with Castor oil experienced higher healing rates and shorter healing times than those treated with other methods (9Trusted Source). Castor oil helps heal wounds by stimulating the growth of new tissue, reducing dryness and preventing the buildup of dead skin cells. 4. Impressive Anti-Inflammatory Effects Ricinoleic acid, the main fatty acid found in Castor oil, has impressive anti-inflammatory properties. Studies have shown that when Castor oil is applied topically, it reduces inflammation and relieves pain. The pain-reducing and anti-inflammatory qualities of Castor oil may be particularly helpful to those with an inflammatory disease such as rheumatoid arthritis or psoriasis. Animal and test-tube studies have found that ricinoleic acid reduces pain and swelling. One study demonstrated that treatment with a gel containing ricinoleic acid led to a significant reduction in pain and inflammation when applied to the skin, compared to other treatment methods. A test-tube component of the same study showed that ricinoleic acid helped reduce inflammation caused by human rheumatoid arthritis cells more than another treatment. Aside from Castor oil’s potential to reduce inflammation, it may help relieve dry, irritated skin in those with psoriasis, thanks to its moisturizing properties. Although these results are promising, more human studies are needed to determine the effects of Castor oil on inflammatory conditions. Castor oil is high in ricinoleic acid, a fatty acid that has been shown to help reduce pain and inflammation in test-tube and animal studies. 5. Reduces Acne Acne is a skin condition that can cause blackheads, pus-filled pimples and large, painful bumps on the face and body. It’s most common in teens and young adults and can negatively impact self-esteem. Castor oil has several qualities that may help reduce acne symptoms. Inflammation is thought to be a factor in the development and severity of acne, so applying Castor oil to the skin may help reduce inflammation-related symptoms. Acne is also associated with an imbalance of certain types of bacteria normally found on the skin, including Staphylococcus aureus. Castor oil has antimicrobial properties that may help fight bacterial overgrowth when applied to the skin. One test-tube study found that Castor oil extract showed considerable antibacterial power, inhibiting the growth of several bacteria, including Staphylococcus aureus. Castor oil is also a natural moisturizer, so it may help soothe the inflamed and irritated skin typical in those with acne. Castor oil helps fight inflammation, reduce bacteria and soothe irritated skin, all of which can be helpful for those looking for a natural acne remedy. 6. Fights Fungus Candida albicans is a type of fungus that commonly causes dental issues like plaque overgrowth, gum infections and root canal infections. Castor oil has antifungal properties and may help fight off Candida, keeping the mouth healthy. One test-tube study found that Castor oil eliminated Candida albicans from contaminated human tooth roots. Castor oil may also help treat denture-related stomatitis, a painful condition thought to be caused by Candida overgrowth. This is a common issue in elderly people who wear dentures. A study in 30 elderly people with denture-related stomatitis showed that treatment with Castor oil led to improvements in the clinical signs of stomatitis, including inflammation (17Trusted Source). Another study found that brushing with and soaking dentures in a solution containing Castor oil led to significant reductions in Candida in elderly people who wore dentures (18Trusted Source). Several studies have shown that Castor oil may help fight fungal infections in the mouth caused by Candida albicans. 7. Keeps Your Hair and Scalp Healthy Many people use Castor oil as a natural hair conditioner. Dry or damaged hair can especially benefit from an intense moisturizer like Castor oil. Applying fats like Castor oil to the hair on a regular basis helps lubricate the hair shaft, increasing flexibility and decreasing the chance of breakage. Castor oil may benefit those who experience dandruff, a common scalp condition characterized by dry, flaky skin on the head. Though there are many different causes of dandruff, it has been linked to seborrhoeic dermatitis, an inflammatory skin condition that causes red, scaly patches on the scalp. Due to Castor oil’s ability to reduce inflammation, it may be an effective treatment for dandruff that is caused by seborrhoeic dermatitis. Plus, applying Castor oil to the scalp will help moisturize dry, irritated skin and may help reduce flaking. The moisturizing and anti-inflammatory properties of Castor oil make it an excellent option to keep hair soft and hydrated and help reduce dandruff symptoms. Castor oil Precautions Many people use Castor oil to treat a variety of issues, either by ingesting the oil or applying it to the skin. Although Castor oil is generally considered safe, it can cause adverse reactions and unwanted side effects in some people. Can induce labor: It’s used by medical professionals to induce birth. For this reason, women at all stages of pregnancy should avoid consuming Castor oil. Can cause diarrhea: While it can be an effective way to alleviate constipation, you may get diarrhea if you take too much. Diarrhea can cause dehydration and electrolyte imbalances. Can cause allergic reactions: It may cause an allergic reaction in some people when applied to the skin. First try applying a small amount to a tiny patch of skin to see how your body reacts. Castor oil can cause side effects, such as allergic reactions and diarrhea, in some people. It can also induce labor, so pregnant women should avoid it. The Bottom Line People have used Castor oil for thousands of years as a powerful natural treatment for a variety of health issues. It has been shown to help relieve constipation and moisturize dry skin, among many other uses. If you are searching for an affordable, multi-purpose oil to keep in your medicine cabinet, Castor oil may be a good choice. Dehydrated castor oil is an unique drying oil, which imparts good flexibility, fine gloss, toughness, adhesion, chemical and water resistance to the dry paint film with non-yellowing properties. Castor oil is a very suitable and even better substitute for Linseed oil. Paints with Castor oil are super white and offer superior finish. Dehydrated castor oil is used as a primary binder for house paints, enamels, caulks, sealants and inks. In “cooked” varnishes it is combined with all the basic resins, rosins, rosin-esters, hydrocarbons and phenolics to produce clear varnishes and vehicles for pigmented coatings. Castor oil is also used in the manufacturing of lithographic inks, linoleum, putty and phenolic resins. Castor oil is used with phenolics to obtain fast drying coatings with maximum alkali resistance as required in sanitary can lining, corrosion resistant coatings, traffic paints, varnishes, ink vehicles, wire enamels, aluminium paint appliance finishes and marine finishes. Castor oil is also used to obtain fast kettling rate which gives lighter colour and lower acid varnishes. Castor Oil is a release and antisticking agent used in hard candy pro- duction. its concentration is not to exceed 500 ppm. it is used in vitamin and mineral tablets, and as a component of protective coatings. castor oil is a highly emollient carrier oil that penetrates the skin easily, leaving it soft and supple. It also serves to bind the different ingredients of a cosmetic formulation together. Castor oil is high in glycerin esters of ricinoleic acid (an unsaturated fatty acid). It is rarely, if ever, associated with irritation of the skin or allergic reactions. It is obtained through cold-pressing from seeds or beans of the Ricinus communis (castor oil) plant. Impure castor oil may cause irritation, as the seeds contain a toxic substance that is eliminated during processing. Its unpleasant odor makes it difficult to use in cosmetics. PEG-30 castor oil, -30 castor oil (hydrogenated), -40 castor oil, -40 castor oil (hydrogenated) are emollients, detergents, emulsifiers, and oil-in-water solubilizers recommended for fragrance oils, and for other oils that may be difficult to solubilize. The -40 castor oil version is a powerful solubilizer for solubilizing essential oils and perfumes in oil-in-water creams and lotions. It is similar to Peg-30 castor oil but denser, being a soft paste rather than a liquid. The hydrogenated version is particularly used as a nonionic emulsifier for essential oils and perfumes. Castor oil is widely used in cosmetics, food products, and pharmaceutical formulations. In pharmaceutical formulations, castor oil is most commonly used in topical creams and ointments at concentrations of 5–12.5%. However, it is also used in oral tablet and capsule formulations, ophthalmic emulsions, and as a solvent in intramuscular injections. Therapeutically, castor oil has been administered orally for its laxative action, but such use is now obsolete. Castor oil is used in cosmetics and foods and orally, parenterally, and topically in pharmaceutical formulations. It is generally regarded as a relatively nontoxic and nonirritant material when used as an excipient. Castor oil has been used therapeutically as a laxative and oral administration of large quantities may cause nausea, vomiting, colic, and severe purgation. It should not be given when intestinal obstruction is present. Although widely used in topical preparations, including ophthalmic formulations, castor oil has been associated with some reports of allergic contact dermatitis, mainly to cosmetics such as lipsticks. Castor oil is stable and does not turn rancid unless subjected to excessive heat. On heating at 3008℃ for several hours, castor oil polymerizes and becomes soluble in mineral oil. When cooled to 08℃, it becomes more viscous. Castor oil should be stored at a temperature not exceeding 258℃ in well-filled airtight containers protected from light. Castor oil is a vegetable oil pressed from castor beans.[1] Castor oil is a colourless to very pale yellow liquid with a distinct taste and odor. Its boiling point is 313 °C (595 °F) and its density is 0.961 g/cm3.[2] It includes a mixture of triglycerides in which approximately 90 percent of fatty acid chains are ricinoleates. Oleate and linoleates are the other significant components. Castor oil and its derivatives are used in the manufacturing of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, dyes, coatings, inks, cold resistant plastics, waxes and polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. Composition Structure of the major component of castor oil: triester of glycerol and ricinoleic acid Castor oil is well known as a source of ricinoleic acid, a monounsaturated, 18-carbon fatty acid. Among fatty acids, ricinoleic acid is unusual in that it has a hydroxyl functional group on the 12th carbon. This functional group causes ricinoleic acid (and castor oil) to be more polar than most fats. The chemical reactivity of the alcohol group also allows chemical derivatization that is not possible with most other seed oils. Because of its ricinoleic acid content, castor oil is a valuable chemical in feedstocks, commanding a higher price than other seed oils. As an example, in July 2007, Indian castor oil sold for about US$0.90 per kilogram (US$0.41 per pound) whereas U.S. soybean, sunflower and canola oils sold for about US$0.30 per kilogram (US$0.14 per pound). Uses Annually 270,000–360,000 tonnes (600–800 million pounds) of castor oil are produced for a variety of uses. Food and preservative In the food industry, food grade castor oil is used in food additives, flavorings, candy (e.g., polyglycerol polyricinoleate or PGPR in chocolate), as a mold inhibitor, and in packaging. Polyoxyethylated castor oil (e.g., Kolliphor EL) is also used in the food industries. In India, Pakistan and Nepal food grains are preserved by the application of castor oil. It stops rice, wheat, and pulses from rotting. For example, the legume pigeon pea is commonly available coated in oil for extended storage. Traditional medicine Advertisement of castor oil as a medicine by Scott & Bowne Company, 19th century Use of castor oil as a laxative is attested to in the circa 1550 BC Ebers Papyrus,[11] and was in use several centuries earlier.[12] The United States Food and Drug Administration (FDA) has categorized castor oil as "generally recognized as safe and effective" (GRASE) for over-the-counter use as a laxative with its major site of action the small intestine, where it is digested into ricinoleic acid. Although used in traditional medicine to induce labor in pregnant women, there is insufficient evidence that castor oil is effective to dilate the cervix or induce labor. Castor oil, or a castor oil derivative such as Kolliphor EL (polyethoxylated castor oil, a nonionic surfactant), is an excipient added to prescription drugs, including: Miconazole, an antifungal agent; Paclitaxel, a mitotic inhibitor used in cancer chemotherapy; Sandimmune (
CASTOR OIL 35 EO -40 EO
CASTOR OIL HYDROGENATED ETHOXYLATED, N° CAS : 61788-85-0, Nom INCI : CASTOR OIL HYDROGENATED ETHOXYLATED, N° EINECS/ELINCS : 500-147-5. Classification : Composé éthoxylé, Huile hydrogénée, Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. Castor oil, hydrogenated, ethoxylated; polyethyleneglycol ester of hydrogenated castor oil; Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil; Polyoxyethylene (10) hydrogenated Castor oil; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
CASTOR OIL 40 EO
Castor Oil 40 EO Castor oil 40 EO, also known as castor wax, is a hardened vegetable wax produced from pure Castor oil 40 EO through the chemical process of hydrogenation. When hydrogen is introduced to pure Castor oil 40 EO in the presence of a nickel catalyst, the resulting product becomes waxy, highly viscous, and more saturated.Castor oil 40 EO is an ingredient prevalently found in many cosmetics, varnishes, and polishes. You most likely use it on a daily basis. Unlike pure Castor oil 40 EO, which is said to have a slightly offensive smell, it is completely odorless. Castor oil 40 EO is also insoluble in water.But why hydrogenate Castor oil 40 EO when the pure oil works so well for so many different applications? What is the purpose of hydrogenating Castor oil 40 EO, exactly? ydrogenated Castor oil 40 EO, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Historically, ancient Egyptians used Castor oil 40 EO as fuel for their lamps. Castor oil 40 EO has also been used as a lubricant in machine and aircraft engines, and is added to certain paints, dyes and varnishes as well. Ingestion of pure Castor oil 40 EO works as a laxative to treat constipation. Castor oil 40 EO is a hard brittle, high melting point waxy substance with faint characteristic of fatty wax odor and is tasteless. It is compatible with beeswax, carnauba and candelilla wax. It is relatively insoluble in most organic solvents though it will dissolve in a number of solvents and oils at an elevated temperature but on cooling will form gels or a paste like mass. It forms a smooth, stable anionic emulsion with emulsifiers and triethanolamine stearate. It can also be emulsified with a cationic emulsifying agent, making emulsions that are also stable. It is mainly used in plastics, textiles, lubricants etc.As a pharmaceutical grade inactive ingredient, Castor oil 40 EO is used to emulsify and solubilize oils and other water-insoluble substances. A brand name product that contains Castor oil 40 EO is Cremophor and it contains a range of non-ionic polyethoxylated detergents. It was originally developed for use as solubilizers and emulsifiers. This research grade product is intended for use in R&D and development only. Castor oil 40 EO (castor wax) is also used an extended release agent; stiffening agent; tablet and capsule lubricant. Castor oil 40 EO has been used as a stimulant laxative to relieve occasional constipation, but it is rarely used today due to gentler and safer alternatives. The purpose of the hydrogenation process is to improve Castor oil 40 EO's melting point, texture, odor, and shelf-life.Once hydrogenated, the resulting Castor oil 40 EO product is comprised of hard, brittle flakes. Castor oil 40 EO is considered an organic ingredient, as well as a vegan one, as it is vegetable-derived.One application of Castor oil 40 EO is to improve certain cosmetic products. You can add the flakes to cosmetic formulations until thoroughly melted. In this capacity, Castor oil 40 EO acts as an emollient and a thickener; increasing the viscosity of creams, ointments, and lotions when their composition is too runny. Castor oil 40 EO also stabilizes cosmetics that come in stick-form (like lipstick) and increases these products' melting points, making for a more stable product. In part thanks to Castor oil 40 EO, it's not the end of the world if we leave a tube of red lipstick in a hot car! Castor oil 40 EO means our lipsticks maintain a solid structure even when they're pushed to the limit, and our deodorant doesn't crumble as we apply it.Castor oil 40 EO is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In the baby diaper cream and lotion it provides a protective barrier of the lotion/cream on the skin. In all cases, because Castor oil 40 EO is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil 40 EO is especially present in these types of products when something requires resistance to moisture and oils, such as in polishes, varnishes, and paints. Here are 7 benefits and uses of Castor oil 40 EO. 1. A Powerful Laxative Perhaps one of the best-known medicinal uses for Castor oil 40 EO is as a natural laxative. It’s classified as a stimulant laxative, meaning that it increases the movement of the muscles that push material through the intestines, helping clear the bowels. Stimulant laxatives act rapidly and are commonly used to relieve temporary constipation. When consumed by mouth, Castor oil 40 EO is broken down in the small intestine, releasing ricinoleic acid, the main fatty acid in Castor oil 40 EO. The ricinoleic acid is then absorbed by the intestine, stimulating a strong laxative effect. In fact, several studies have shown that Castor oil 40 EO can relieve constipation. For example, one study found that when elderly people took Castor oil 40 EO, they experienced decreased symptoms of constipation, including less straining during defecation and lower reported feelings of incomplete bowel movements. While Castor oil 40 EO is considered safe in small doses, larger amounts can cause abdominal cramping, nausea, vomiting and diarrhea (4Trusted Source). Although it can be used to relieve occasional constipation, Castor oil 40 EO is not recommended as a treatment for long-term issues. Castor oil 40 EO can be used as a natural remedy for occasional constipation. However, it can cause side effects like cramping and diarrhea and should not be used to treat chronic constipation. 2. A Natural Moisturizer Castor oil 40 EO is rich in ricinoleic acid, a monounsaturated fatty acid. These types of fats act as humectants and can be used to moisturize the skin. Humectants retain moisture by preventing water loss through the outer layer of the skin. Castor oil 40 EO is often used in cosmetics to promote hydration and often added to products like lotions, makeup and cleansers. You can also use this rich oil on its own as a natural alternative to store-bought moisturizers and lotions. Many popular moisturizing products found in stores contain potentially harmful ingredients like preservatives, perfumes and dyes, which could irritate the skin and harm overall health. Swapping out these products for Castor oil 40 EO can help reduce your exposure to these additives. Plus, Castor oil 40 EO is inexpensive and can be used on the face and body. Castor oil 40 EO is thick, so it’s frequently mixed with other skin-friendly oils like almond, olive and coconut oil to make an ultra-hydrating moisturizer. Though applying Castor oil 40 EO to the skin is considered safe for most, it can cause an allergic reaction in some people (6Trusted Source). Castor oil 40 EO can help lock moisture in the skin. Though this natural alternative to store-bought products is considered safe for most, it can cause allergic reactions in some. 3. Promotes Wound Healing Applying Castor oil 40 EO to wounds creates a moist environment that promotes healing and prevents sores from drying out. Venelex, a popular ointment used in clinical settings to treat wounds, contains a mixture of Castor oil 40 EO and Peru balsam, a balm derived from the Myroxylon tree. Castor oil 40 EO stimulates tissue growth so that a barrier can be formed between the wound and the environment, decreasing the risk of infection. It also reduces dryness and cornification, the buildup of dead skin cells that can delay wound healing (8). Studies have found that ointments containing Castor oil 40 EO may be especially helpful in healing pressure ulcers, a type wound that develops from prolonged pressure on the skin. One study looked at the wound-healing effects of an ointment containing Castor oil 40 EO in 861 nursing home residents with pressure ulcers. Those whose wounds were treated with Castor oil 40 EO experienced higher healing rates and shorter healing times than those treated with other methods (9Trusted Source). Castor oil 40 EO helps heal wounds by stimulating the growth of new tissue, reducing dryness and preventing the buildup of dead skin cells. 4. Impressive Anti-Inflammatory Effects Ricinoleic acid, the main fatty acid found in Castor oil 40 EO, has impressive anti-inflammatory properties. Studies have shown that when Castor oil 40 EO is applied topically, it reduces inflammation and relieves pain. The pain-reducing and anti-inflammatory qualities of Castor oil 40 EO may be particularly helpful to those with an inflammatory disease such as rheumatoid arthritis or psoriasis. Animal and test-tube studies have found that ricinoleic acid reduces pain and swelling. One study demonstrated that treatment with a gel containing ricinoleic acid led to a significant reduction in pain and inflammation when applied to the skin, compared to other treatment methods. A test-tube component of the same study showed that ricinoleic acid helped reduce inflammation caused by human rheumatoid arthritis cells more than another treatment. Aside from Castor oil 40 EO’s potential to reduce inflammation, it may help relieve dry, irritated skin in those with psoriasis, thanks to its moisturizing properties. Although these results are promising, more human studies are needed to determine the effects of Castor oil 40 EO on inflammatory conditions. Castor oil 40 EO is high in ricinoleic acid, a fatty acid that has been shown to help reduce pain and inflammation in test-tube and animal studies. 5. Reduces Acne Acne is a skin condition that can cause blackheads, pus-filled pimples and large, painful bumps on the face and body. It’s most common in teens and young adults and can negatively impact self-esteem. Castor oil 40 EO has several qualities that may help reduce acne symptoms. Inflammation is thought to be a factor in the development and severity of acne, so applying Castor oil 40 EO to the skin may help reduce inflammation-related symptoms. Acne is also associated with an imbalance of certain types of bacteria normally found on the skin, including Staphylococcus aureus. Castor oil 40 EO has antimicrobial properties that may help fight bacterial overgrowth when applied to the skin. One test-tube study found that Castor oil 40 EO extract showed considerable antibacterial power, inhibiting the growth of several bacteria, including Staphylococcus aureus. Castor oil 40 EO is also a natural moisturizer, so it may help soothe the inflamed and irritated skin typical in those with acne. Castor oil 40 EO helps fight inflammation, reduce bacteria and soothe irritated skin, all of which can be helpful for those looking for a natural acne remedy. 6. Fights Fungus Candida albicans is a type of fungus that commonly causes dental issues like plaque overgrowth, gum infections and root canal infections. Castor oil 40 EO has antifungal properties and may help fight off Candida, keeping the mouth healthy. One test-tube study found that Castor oil 40 EO eliminated Candida albicans from contaminated human tooth roots. Castor oil 40 EO may also help treat denture-related stomatitis, a painful condition thought to be caused by Candida overgrowth. This is a common issue in elderly people who wear dentures. A study in 30 elderly people with denture-related stomatitis showed that treatment with Castor oil 40 EO led to improvements in the clinical signs of stomatitis, including inflammation (17Trusted Source). Another study found that brushing with and soaking dentures in a solution containing Castor oil 40 EO led to significant reductions in Candida in elderly people who wore dentures (18Trusted Source). Several studies have shown that Castor oil 40 EO may help fight fungal infections in the mouth caused by Candida albicans. 7. Keeps Your Hair and Scalp Healthy Many people use Castor oil 40 EO as a natural hair conditioner. Dry or damaged hair can especially benefit from an intense moisturizer like Castor oil 40 EO. Applying fats like Castor oil 40 EO to the hair on a regular basis helps lubricate the hair shaft, increasing flexibility and decreasing the chance of breakage. Castor oil 40 EO may benefit those who experience dandruff, a common scalp condition characterized by dry, flaky skin on the head. Though there are many different causes of dandruff, it has been linked to seborrhoeic dermatitis, an inflammatory skin condition that causes red, scaly patches on the scalp. Due to Castor oil 40 EO’s ability to reduce inflammation, it may be an effective treatment for dandruff that is caused by seborrhoeic dermatitis. Plus, applying Castor oil 40 EO to the scalp will help moisturize dry, irritated skin and may help reduce flaking. The moisturizing and anti-inflammatory properties of Castor oil 40 EO make it an excellent option to keep hair soft and hydrated and help reduce dandruff symptoms. Castor oil 40 EO, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Castor oil 40 EO is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil 40 EO is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil 40 EO has a long history of safe use in personal care products. PEG 40 Castor oil 40 EO is the Polyethylene Glycol derivatives of Castor oil 40 EO, and it functions as a surfactant, a solubilizer, an emulsifier, an emollient, a cleansing agent, and a fragrance ingredient when added to cosmetics or personal care product formulations. Castor oil 40 EO is soluble in both water and oil and is traditionally used to emulsify and solubilize oil-in-water formulations. Its foam-enhancing properties make it ideal for use in liquid cleansers, and its soothing and softening emollient quality makes it a popular addition to formulations for moisturizers and hair care cosmetics. As a surfactant, PEG 40 Castor oil 40 EO helps to decrease the surface tension between multiple liquids or between liquids and solids. Furthermore, it helps to remove the grease from oils and causes them to become suspended in the liquid. This makes it easier for them to be washed away and lends this ingredient popularity in facial and body cleansers. As an occlusive agent, PEG 40 Castor oil 40 EO creates a protective hydrating layer on the skin's surface, acting as a barrier against the loss of natural moisture. Castor oil 40 EO to cosmetics formulations, it can be blended in its cold state directly into the oil phase at a suggested ratio of 3:1 (PEG 40 Castor oil 40 EO to oil). Next, this can be added to the water phase. If the formula is cloudy, the amount of PEG 40 Castor oil 40 EO may be increased for enhanced transparency. Castor wax is also useful as a top coat varnish for leather, wood & rubber. 12-Hydroxy Stearic Acid (12-HSA) is obtained by the hydrolysis of Castor oil 40 EO, 12-Hydroxy Stearic Acid is a high melting, brittle, waxy solid at ambient temperatures and should be stored away from heat to avoid deterioration. A non-toxic, non-hazardous material, it has limited solubility in many organic solvents and is insoluble in water. It is used in lithium and calcium greases, and in the manufacture of acrylic polymers, as an internal lubricant for plastic mouldings, coatings for automotive, equipment, appliances and architectural applications. We are proud to boast industry leading products suitable for a wide array of application and product requirements. We believe industry leading customer service, delivery and innovation allow us to meet our ever increasing client demands. Castor oil 40 EO is a wax-like hydrogenated derivative of Castor oil 40 EO. Castor oil 40 EO has many industrial applications. Castor wax, also called Castor oil 40 EO, is an opaque, white vegetable wax. It is produced by the hydrogenation of pure Castor oil 40 EO often in the presence of a nickel catalyst to increase the rate of reaction. The hydrogenation of Castor oil 40 EO forms saturated molecules of castor wax; this saturation is responsible for the hard, brittle and insoluble nature of the wax. HCO (chemical name: Castor oil 40 EO), also known as castor wax, is a very common oleochemical product that has many industrial and manufacturing applications. What is Castor oil 40 EO? HCO is a hard, wax-like substance extracted from Castor oil 40 EO beans. There is also a petroleum-based formula of Hydrogenated Caster Oil known as PEG-40. The Castor oil 40 EO chemical formula of this material is C57H110O9(CH2CH2O)n. Hydrogenation refers to a chemical process where an unsaturated compound is combined with hydrogen to produce saturation. In the case of HCO, this increases the oil’s stability and raises its melting point, transforming it into a solid at room temperature.Castor oil 40 EO is insoluble in water and most types of organic solvents. This makes HCO extremely valuable in the manufacturing of lubricants and industrial greases. However, HCO is soluble in hot solvents. It also has the ability to resist water while retaining its polarity, lubricity and surface wetting capabilities. Castor oil 40 EO is also an extremely safe, non-toxic material that is suitable for use in personal care products and soaps. To learn more about HCO safety, please review the Castor oil 40 EO SDS (Safety Data Sheet).Acme-Hardesty is a reliable source for Castor oil 40 EO. We offer a complete selection of Castor oil 40 EO and Derivatives such as Ricinoleic Acid, 12HSA, #1 Castor oil 40 EO, HCO and several others. We are known for being one of the largest and oldest Castor oil 40 EO importers and distributors found anywhere in the United States. As one of the leading Castor oil 40 EO suppliers, we can accommodate your company’s Castor oil 40 EO needs, whether you require a bulk shipment, a pallet or a full truckload. USES & APPLICATIONS HCO is an extremely versatile oleochemical that has a number of industrial and manufacturing applications:CASE: Because of its excellent resistance to moisture, Castor oil 40 EO works extremely well as a viscosity modifier, and it also provides significant improvement in grease and oil resistance.Plastics: Castor oil 40 EO performs the role of a lubricant and release agent for PVC and improves processing, dispersion and grease resistance of sheeted polyethylene. It is also useful in the preparation of various polyurethane coating formulas.Personal Care: There are multiple Castor oil 40 EO uses in the manufacturing of personal care products, particularly as an emollient and thickening agent in ointments and deodorants, as well as hair care products and certain cosmetics.Waxes: Hydrogenated Caster Oil works as a binding agent in synthetic and petroleum waxes, as it makes the wax harder and more resistant to crumbling.Soaps and Detergents: Castor oil 40 EO is sometimes used as an emulsifying agent in liquid soaps and detergents to enhance the stability of the liquid formula.Textiles: HCO makes an effective processing agent in various textile manufacturing applications. What does it do? Castor oil 40 EO is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil 40 EO is insoluble in water, it is not readily washed away. In monolithic tablets, the core is either prepared by direct compression or by wet granulation followed by coating the core with water impermeable materials on all the faces except the face which is in contact with the mucosa. Water-impermeable materials include Teflon, ethyl cellulose, cellophane, Castor oil 40 EO, and so on. Such a system begins unidirectional drug flow toward the mucosa and avoids drug loss [163]. The results of Kurihara et al. (1996) indicate that Castor oil 40 EO (HCO)-60 emulsions, when compared with conventional lecithin-stabilized emulsions, are more stable to LPL and show low uptake by RES organs, long circulations in the plasma and high distribution in tumors. Lin et al. (1992) confirmed that Castor oil 40 EO-60 is a good emulsifier for the preparation of NE with better stability and prolonged and selective delivery properties. Thus, these sterically stabilized NEs could show potential as effective carriers for highly lipophilic antitumor agents to enhance the drug delivery in tumors. This was confirmed by Sakaeda et al. (1994) who found that the rate of selective delivery of Sudan II to liver, lungs, and spleen could be suppressed by using Castor oil 40 EO-60-based NE. Conversely, the use of saturated MCT in NE was the most effective way to increase blood concentration of Sudan II, resulting in higher distribution to liver, lungs, spleen, and brain (Sakaeda and Hirano, 1995). Furthermore, an o/w-type NE containing Castor oil 40 EO-60 was shown to be superior in the selective distribution of adriamycin-HCl to the liver and in decreasing concentration in heart and kidney (Yamaguchi et al., 1995). Again, Ueda et al. (2003) reported the effect of using a series of Castor oil 40 EOs having different oxyethylene numbers such as Castor oil 40 EO10, Castor oil 40 EO 20, Castor oil 40 EO 30, Castor oil 40 EO 60, and Castor oil 40 EO 100 on the pharmacokinetics of menatetrenone (vitamin K2) incorporated in SO (SO)–based NE in rats. Plasma half-life of menatetrenone after administration as the NE prepared by Castor oil 40 EO with 10 oxyethylene units (SO/Castor oil 40 EO 10) was similar to that after the administration as SO/egg yolk phosphatides (SO/EYP), but was shorter than that as the NEs prepared by Castor oil 40 EOs with >20 oxyethylene units (SO/Castor oil 40 EO 20, SO/Castor oil 40 EO 30, SO/Castor oil 40 EO 60, and SO/Castor oil 40 EO 100). These findings clearly demonstrate that 20 oxyethylene units in Castor oil 40 EOs are the minimum requirement for the prolongation of the plasma circulation time of the incorporated drug in SO/Castor oil 40 EOs NEs. The earlier described studies suggest the involvement of oil or structured lipids in the enhancement of systemic circulation of the NE. Castor oil 40 EO is a multi-purpose vegetable oil that people have used for thousands of years. It’s made by extracting oil from the seeds of the Ricinus communis plant. These seeds, which are known as castor beans, contain a toxic enzyme called ricin. However, the heating process that Castor oil 40 EO undergoes deactivates it, allowing the oil to be used safely. Castor oil 40 EO has a number of medicinal, industrial and pharmaceutical uses. It’s commonly used as an additive in foods, medications and skin care products, as well as an industrial lubricant and biodiesel fuel component. In ancient Egypt, Castor oil 40 EO was burned as fuel in lamps, used as a natural remedy to treat ailments like eye irritation and even given to pregnant women to stimulate labor. Today, Castor oil 40 EO remains a popular natural treatment for common conditions like constipation and skin ailments and is commonly used in natural beauty products. Castor oil 40 EO Precautions Many people use Castor oil 40 EO to treat a variety of issues, either by ingesting the oil or applying it to the skin. Although Castor oil 40 EO is generally considered safe, it can cause adverse reactions and unwanted side effects in some people. Can induce labor: It’s used by medical professionals to induce birth. For this reason, women at all stages of pregnancy should avoid consuming Castor oil 40 EO. Can cause diarrhea: While it can be an effective way to alleviate constipation, you may get diarrhea if you take too much. Diarrhea can cause dehydration and electrolyte imbalances. Can cause allergic reactions: It may cause an allergic reaction in some people when applied to the skin. First try applying a small amount to a tiny patch of skin to see how your body reacts. Castor oil 40 EO can cause side effects, such as allergic reactions and diarrhea, in some people. It can also induce labor, so pregnant women should avoid it. The Bottom Line People have used Castor oil 40 EO for thousands of years as a powerful natural treatment for a variety of health issues. It has been shown to help relieve constipation and moisturize dry skin, among many other uses. If you are searching for an affordable, multi-purpose oil to keep in your medicine cabinet, Castor oil 40 EO may be a good choice. Dehydrated Castor oil 40 EO is an unique drying oil, which imparts good flexibility, fine gloss, toughness, adhesion, chemical and water resistance to the dry paint film with non-yellowing properties. Castor oil 40 EO is a very suitable and even better substitute for Linseed oil. Paints with Castor oil 40 EO are super white and offer superior finish. Dehydrated Castor oil 40 EO is used as a primary binder for house paints, enamels, caulks, sealants and inks. In “cooked” varnishes it is combined with all the basic resins, rosins, rosin-esters, hydrocarbons and phenolics to produce clear varnishes and vehicles for pigmented coatings. Castor oil 40 EO is also used in the manufacturing of lithographic inks, linoleum, putty and phenolic resins. Castor oil 40 EO is used with phenolics to obtain fast drying coatings with maximum alkali resistance as required in sanitary can lining, corrosion resistant coatings, traffic paints, varnishes, ink vehicles, wire enamels, aluminium paint appliance finishes and marine finishes. Castor oil 40 EO is also used to obtain fast kettling rate which gives lighter colour and lower acid varnishes. Castor oil 40 EO is a release and antisticking agent used in hard candy pro- duction. its concentration is not to exceed 500 ppm. it is used in vitamin and mineral tablets, and as a component of protective coatings. Castor oil 40 EO is a highly emollient carrier oil that penetrates the skin easily, leaving it soft and supple. It also serves to bind the different ingredients of a cosmetic formulation together. Castor oil 40 EO is high in glycerin esters of ricinoleic acid (an unsaturated fatty acid). It is rarely, if ever, associated with irritation of the skin or allergic reactions. It is obtained through cold-pressing from seeds or beans of the Ricinus communis (Castor oil 40 EO) plant. Impure Castor oil 40 EO may cause irritation, as the seeds contain a toxic substance that is eliminated during processing. Its unpleasant odor makes it difficult to use in cosmetics. PEG-30 Castor oil 40 EO, -30 Castor oil 40 EO (hydrogenated), -40 Castor oil 40 EO, -40 Castor oil 40 EO (hydrogenated) are emollients, detergents, emulsifiers, and oil-in-water solubilizers recommended for fragrance oils, and for other oils that may be difficult to solubilize. The -40 Castor oil 40 EO version is a powerful solubilizer for solubilizing essential oils and perfumes in oil-in-water creams and lotions. It is similar to Peg-30 Castor oil 40 EO but denser, being a soft paste rather than a liquid. The hydrogenated version is particularly used as a nonionic emulsifier for essential oils and perfumes. Castor oil 40 EO is widely used in cosmetics, food products, and pharmaceutical formulations. In pharmaceutical formulations, Castor oil 40 EO is most commonly used in topical creams and ointments at concentrations of 5–12.5%. However, it is also used in oral tablet and capsule formulations, ophthalmic emulsions, and as a solvent in intramuscular injections. Therapeutically, Castor oil 40 EO has been administered orally for its laxative action, but such use is now obsolete. Castor oil 40 EO is used in cosmetics and foods and orally, parenterally, and topically in pharmaceutical formulations. It is generally regarded as a relatively nontoxic and nonirritant material when used as an excipient. Castor oil 40 EO has been used therapeutically as a laxative and oral administration of large quantities may cause nausea, vomiting, colic, and severe purgation. It should not be given when intestinal obstruction is present. Although widely used in topical preparations, including ophthalmic formulations, Castor oil 40 EO has been associated with some reports of allergic contact dermatitis, mainly to cosmetics such as lipsticks. Castor oil 40 EO is stable and does not turn rancid unless subjected to excessive heat. On heating at 3008℃ for several hours, Castor oil 40 EO polymerizes and becomes soluble in mineral oil. When cooled to 08℃, it becomes more viscous. Castor oil 40 EO should be stored at a temperature not exceeding 258℃ in well-filled airtight containers protected from light. Castor oil 40 EO is a vegetable oil pressed from castor beans.[1] Castor oil 40 EO is a colourless to very pale yellow liquid with a distinct taste and odor. Its boiling point is 313 °C (595 °F) and its density is 0.961 g/cm3.[2] It includes a mixture of triglycerides in which approximately 90 percent of fatty acid chains are ricinoleates. Oleate and linoleates are the other significant components. Castor oil 40 EO and its derivatives are used in the manufacturing of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, dyes, coatings, inks, cold resistant plastics, waxes and polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. Composition Structure of the major component of Castor oil 40 EO: triester of glycerol and ricinoleic acid Castor oil 40 EO is well known as a source of ricinoleic acid, a monounsaturated, 18-carbon fatty acid. Among fatty acids, ricinoleic acid is unusual in that it has a hydroxyl functional group on the 12th carbon. This functional group causes ricinoleic acid (and Castor oil 40 EO) to be more polar than most fats. The chemical reactivity of the alcohol group also allows chemical derivatization that is not possible with most other seed oils. Because of its ricinoleic acid content, Castor oil 40 EO is a valuable chemical in feedstocks, commanding a higher price than other seed oils. As an example, in July 2007, Indian Castor oil 40 EO sold for about US$0.90 per kilogram (US$0.41 per pound) whereas U.S. soybean, sunflower and canola oils sold for about US$0.30 per kilogram (US$0.14 per pound). Traditional medicine Advertisement of Castor oil 40 EO as a medicine by Scott & Bowne Company, 19th century Use of Castor oil 40 EO as a laxative is attested to in the circa 1550 BC Ebers Papyrus,[11] and was in use several centuries earlier.[12] The United States Food and Drug Administration (FDA) has categorized Castor oil 40 EO as "generally recognized as safe and effective" (GRASE) for over-the-counter use as a laxative with its major site of action the small intestine, where it is digested into ricinoleic acid. Although used in traditional medicine to induce labor in pregnant women, there is insufficient evidence that Castor oil 40 EO is effective to dilate the cervix or induce labor. Castor oil 40 EO, or a Castor oil 40 EO derivative such as Kolliphor EL (polyethoxylated Castor oil 40 EO, a nonionic surfactant), is an excipient added to prescription drugs, including: Miconazole, an antifungal agent; Paclitaxel, a mitotic inhibitor used in cancer chemotherapy; Sandimmune (cyclosporine injection, USP), an immunosuppressant drug widely used in connection with organ transplant to reduce the activity of the patient's immune system; Nelfinavir mesylate, an HIV protease inhibitor; Tacrolimus, an immunosuppressive drug (contains HCO-60, polyoxyl 60 hydrogenated Castor oil 40 EO); Xenaderm ointment, a topical treatment for skin ulcers, is a combination of Balsam of Peru, Castor oil 40 EO, and trypsin; Aci-Jel (composed of ricinoleic acid from Castor oil 40 EO, with acetic acid and oxyquinoline), used to maintain the acidity of the vagina; Optive Plus (carboxymethylcellulose, Castor oil 40 EO) and Refresh Ultra (glycerine, Castor oil 40 EO), artificial tears to treat dry eye; Castor oil 40 EO is also one of the components of Vishnevsky liniment. Uses Annually 270,000–360,000 tonnes (600–800 million pounds) of Castor oil 40 EO are produced for a variety of uses. Food and preservative In the food industry, food grade Castor oil 40 EO is used in food additives, flavorings, candy (e.g., polyglycerol polyricinoleate or PGPR in chocolate), as a mold inhibito
CASTOR OIL ETHOXYLATE
Castor Oil Ethoxylate Castor oil ethoxylate, also known as castor wax, is a hardened vegetable wax produced from pure Castor oil ethoxylate through the chemical process of hydrogenation. When hydrogen is introduced to pure Castor oil ethoxylate in the presence of a nickel catalyst, the resulting product becomes waxy, highly viscous, and more saturated.Castor oil ethoxylate is an ingredient prevalently found in many cosmetics, varnishes, and polishes. You most likely use it on a daily basis. Unlike pure Castor oil ethoxylate, which is said to have a slightly offensive smell, it is completely odorless. Castor oil ethoxylate is also insoluble in water.But why hydrogenate Castor oil ethoxylate when the pure oil works so well for so many different applications? What is the purpose of hydrogenating Castor oil ethoxylate, exactly? ydrogenated Castor oil ethoxylate, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Historically, ancient Egyptians used Castor oil ethoxylate as fuel for their lamps. Castor oil ethoxylate has also been used as a lubricant in machine and aircraft engines, and is added to certain paints, dyes and varnishes as well. Ingestion of pure Castor oil ethoxylate works as a laxative to treat constipation. Castor oil ethoxylate is a hard brittle, high melting point waxy substance with faint characteristic of fatty wax odor and is tasteless. It is compatible with beeswax, carnauba and candelilla wax. It is relatively insoluble in most organic solvents though it will dissolve in a number of solvents and oils at an elevated temperature but on cooling will form gels or a paste like mass. It forms a smooth, stable anionic emulsion with emulsifiers and triethanolamine stearate. It can also be emulsified with a cationic emulsifying agent, making emulsions that are also stable. It is mainly used in plastics, textiles, lubricants etc.As a pharmaceutical grade inactive ingredient, Castor oil ethoxylate is used to emulsify and solubilize oils and other water-insoluble substances. Display Name: Castor oil, ethoxylated EC Number: 500-151-7 EC Name: Castor oil, ethoxylated CAS Number: 61791-12-6 Molecular formula: C57H104O9(CH2CH2O)n IUPAC Name: Castor oil, ethoxylated A brand name product that contains Castor oil ethoxylate is Cremophor and it contains a range of non-ionic polyethoxylated detergents. It was originally developed for use as solubilizers and emulsifiers. This research grade product is intended for use in R&D and development only. Castor oil ethoxylate (castor wax) is also used an extended release agent; stiffening agent; tablet and capsule lubricant. Castor oil ethoxylate has been used as a stimulant laxative to relieve occasional constipation, but it is rarely used today due to gentler and safer alternatives. The purpose of the hydrogenation process is to improve Castor oil ethoxylate's melting point, texture, odor, and shelf-life.Once hydrogenated, the resulting Castor oil ethoxylate product is comprised of hard, brittle flakes. Castor oil ethoxylate is considered an organic ingredient, as well as a vegan one, as it is vegetable-derived.One application of Castor oil ethoxylate is to improve certain cosmetic products. You can add the flakes to cosmetic formulations until thoroughly melted. In this capacity, Castor oil ethoxylate acts as an emollient and a thickener; increasing the viscosity of creams, ointments, and lotions when their composition is too runny. Castor oil ethoxylate also stabilizes cosmetics that come in stick-form (like lipstick) and increases these products' melting points, making for a more stable product. In part thanks to Castor oil ethoxylate, it's not the end of the world if we leave a tube of red lipstick in a hot car! Castor oil ethoxylate means our lipsticks maintain a solid structure even when they're pushed to the limit, and our deodorant doesn't crumble as we apply it.Castor oil ethoxylate is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In the baby diaper cream and lotion it provides a protective barrier of the lotion/cream on the skin. In all cases, because Castor oil ethoxylate is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil ethoxylate is especially present in these types of products when something requires resistance to moisture and oils, such as in polishes, varnishes, and paints. Castor oil ethoxylate, also known as castor wax, is derived from castor beans (Ricinus communis), which is typically a liquid at room temperature, that has been processed by adding hydrogen to make it more stable and raises its melting point so that it is a solid at room temperature. It is odorless and insoluble in water. Castor oil ethoxylate is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil ethoxylate is insoluble in water, it is not readily washed away. Castor oil ethoxylate has a long history of safe use in personal care products. PEG 40 Castor oil ethoxylate is the Polyethylene Glycol derivatives of Castor oil ethoxylate, and it functions as a surfactant, a solubilizer, an emulsifier, an emollient, a cleansing agent, and a fragrance ingredient when added to cosmetics or personal care product formulations. Castor oil ethoxylate is soluble in both water and oil and is traditionally used to emulsify and solubilize oil-in-water formulations. Its foam-enhancing properties make it ideal for use in liquid cleansers, and its soothing and softening emollient quality makes it a popular addition to formulations for moisturizers and hair care cosmetics. As a surfactant, PEG 40 Castor oil ethoxylate helps to decrease the surface tension between multiple liquids or between liquids and solids. Furthermore, it helps to remove the grease from oils and causes them to become suspended in the liquid. This makes it easier for them to be washed away and lends this ingredient popularity in facial and body cleansers. As an occlusive agent, PEG 40 Castor oil ethoxylate creates a protective hydrating layer on the skin's surface, acting as a barrier against the loss of natural moisture. Castor oil ethoxylate to cosmetics formulations, it can be blended in its cold state directly into the oil phase at a suggested ratio of 3:1 (PEG 40 Castor oil ethoxylate to oil). Next, this can be added to the water phase. If the formula is cloudy, the amount of PEG 40 Castor oil ethoxylate may be increased for enhanced transparency. Castor oil ethoxylate Raw Material without the medical advice of a physician. This product should always be stored in an area that is inaccessible to children, especially those under the age of 7. Castor oil ethoxylate Raw Material in 1 tsp of a preferred Carrier Oil and applying a dime-size amount of this blend to a small area of skin that is not sensitive. PEG 40 Castor oil ethoxylate must never be used near the inner nose and ears or on any other particularly sensitive areas of skin. Potential side effects of PEG 40 Castor oil ethoxylate include the itching, PEG-30 Castor oil ethoxylate, PEG-33 Castor oil ethoxylate, PEG-35 Castor oil ethoxylate, PEG-36 Castor oil ethoxylate and PEG-40 Castor oil ethoxylate are polyethylene glycol derivatives of Castor oil ethoxylate. PEG-30 Castor oil ethoxylate and PEG-40 Castor oil ethoxylate are polyethylene glycol derivatives of Castor oil ethoxylate. PEG-36 Castor oil ethoxylate is a light yellow and slightly viscous liquid with a mild fatty odor. PEG-40 Castor oil ethoxylate is an amber-colored liquid. PEG Castor oil ethoxylates and PEG Castor oil ethoxylates are used in the formulation of a wide variety of cosmetics and personal care products. Castor oil ethoxylate is the polyethylene glycol derivatives of Castor oil ethoxylate, and is an amber colored, slightly viscous liquid that has a naturally mildly fatty odor. It is used in cosmetics and beauty products as an emulsifier, surfactant, and fragrance ingredient, according to research. Accordingly, Castor oil ethoxylate is principally 12-hydroxystearic triglyceride. Castor oil ethoxylate (HCO) or castor wax is used in capacitors, coatings and greases, cosmetics, electrical carbon paper, lubrication, polishes, and where resistance to moisture, oils and other petrochemical products is required. Castor wax is also useful as a top coat varnish for leather, wood & rubber. 12-Hydroxy Stearic Acid (12-HSA) is obtained by the hydrolysis of Castor oil ethoxylate, 12-Hydroxy Stearic Acid is a high melting, brittle, waxy solid at ambient temperatures and should be stored away from heat to avoid deterioration. A non-toxic, non-hazardous material, it has limited solubility in many organic solvents and is insoluble in water. It is used in lithium and calcium greases, and in the manufacture of acrylic polymers, as an internal lubricant for plastic mouldings, coatings for automotive, equipment, appliances and architectural applications. We are proud to boast industry leading products suitable for a wide array of application and product requirements. We believe industry leading customer service, delivery and innovation allow us to meet our ever increasing client demands. Castor oil ethoxylate is a wax-like hydrogenated derivative of Castor oil ethoxylate. Castor oil ethoxylate has many industrial applications. Castor wax, also called Castor oil ethoxylate, is an opaque, white vegetable wax. It is produced by the hydrogenation of pure Castor oil ethoxylate often in the presence of a nickel catalyst to increase the rate of reaction. The hydrogenation of Castor oil ethoxylate forms saturated molecules of castor wax; this saturation is responsible for the hard, brittle and insoluble nature of the wax. HCO (chemical name: Castor oil ethoxylate), also known as castor wax, is a very common oleochemical product that has many industrial and manufacturing applications. What is Castor oil ethoxylate? HCO is a hard, wax-like substance extracted from Castor oil ethoxylate beans. There is also a petroleum-based formula of Hydrogenated Caster Oil known as PEG-40. The Castor oil ethoxylate chemical formula of this material is C57H110O9(CH2CH2O)n. Hydrogenation refers to a chemical process where an unsaturated compound is combined with hydrogen to produce saturation. In the case of HCO, this increases the oil’s stability and raises its melting point, transforming it into a solid at room temperature.Castor oil ethoxylate is insoluble in water and most types of organic solvents. This makes HCO extremely valuable in the manufacturing of lubricants and industrial greases. However, HCO is soluble in hot solvents. It also has the ability to resist water while retaining its polarity, lubricity and surface wetting capabilities. Castor oil ethoxylate is also an extremely safe, non-toxic material that is suitable for use in personal care products and soaps. To learn more about HCO safety, please review the Castor oil ethoxylate SDS (Safety Data Sheet).Acme-Hardesty is a reliable source for Castor oil ethoxylate. We offer a complete selection of Castor oil ethoxylate and Derivatives such as Ricinoleic Acid, 12HSA, #1 Castor oil ethoxylate, HCO and several others. We are known for being one of the largest and oldest Castor oil ethoxylate importers and distributors found anywhere in the United States. As one of the leading Castor oil ethoxylate suppliers, we can accommodate your company’s Castor oil ethoxylate needs, whether you require a bulk shipment, a pallet or a full truckload. USES & APPLICATIONS HCO is an extremely versatile oleochemical that has a number of industrial and manufacturing applications:CASE: Because of its excellent resistance to moisture, Castor oil ethoxylate works extremely well as a viscosity modifier, and it also provides significant improvement in grease and oil resistance.Plastics: Castor oil ethoxylate performs the role of a lubricant and release agent for PVC and improves processing, dispersion and grease resistance of sheeted polyethylene. It is also useful in the preparation of various polyurethane coating formulas.Personal Care: There are multiple Castor oil ethoxylate uses in the manufacturing of personal care products, particularly as an emollient and thickening agent in ointments and deodorants, as well as hair care products and certain cosmetics.Waxes: Hydrogenated Caster Oil works as a binding agent in synthetic and petroleum waxes, as it makes the wax harder and more resistant to crumbling.Soaps and Detergents: Castor oil ethoxylate is sometimes used as an emulsifying agent in liquid soaps and detergents to enhance the stability of the liquid formula.Textiles: HCO makes an effective processing agent in various textile manufacturing applications. What does it do? Castor oil ethoxylate is a hard, waxy substance with a unique structure. It works with the other oils and waxes in the antiperspirant base to give the stick a firm but spreadable consistency. In all cases, because Castor oil ethoxylate is insoluble in water, it is not readily washed away. In monolithic tablets, the core is either prepared by direct compression or by wet granulation followed by coating the core with water impermeable materials on all the faces except the face which is in contact with the mucosa. Water-impermeable materials include Teflon, ethyl cellulose, cellophane, Castor oil ethoxylate, and so on. Such a system begins unidirectional drug flow toward the mucosa and avoids drug loss [163]. The results of Kurihara et al. (1996) indicate that Castor oil ethoxylate (HCO)-60 emulsions, when compared with conventional lecithin-stabilized emulsions, are more stable to LPL and show low uptake by RES organs, long circulations in the plasma and high distribution in tumors. Lin et al. (1992) confirmed that Castor oil ethoxylate-60 is a good emulsifier for the preparation of NE with better stability and prolonged and selective delivery properties. Thus, these sterically stabilized NEs could show potential as effective carriers for highly lipophilic antitumor agents to enhance the drug delivery in tumors. This was confirmed by Sakaeda et al. (1994) who found that the rate of selective delivery of Sudan II to liver, lungs, and spleen could be suppressed by using Castor oil ethoxylate-60-based NE. Conversely, the use of saturated MCT in NE was the most effective way to increase blood concentration of Sudan II, resulting in higher distribution to liver, lungs, spleen, and brain (Sakaeda and Hirano, 1995). Furthermore, an o/w-type NE containing Castor oil ethoxylate-60 was shown to be superior in the selective distribution of adriamycin-HCl to the liver and in decreasing concentration in heart and kidney (Yamaguchi et al., 1995). Again, Ueda et al. (2003) reported the effect of using a series of Castor oil ethoxylates having different oxyethylene numbers such as Castor oil ethoxylate10, Castor oil ethoxylate 20, Castor oil ethoxylate 30, Castor oil ethoxylate 60, and Castor oil ethoxylate 100 on the pharmacokinetics of menatetrenone (vitamin K2) incorporated in SO (SO)–based NE in rats. Plasma half-life of menatetrenone after administration as the NE prepared by Castor oil ethoxylate with 10 oxyethylene units (SO/Castor oil ethoxylate 10) was similar to that after the administration as SO/egg yolk phosphatides (SO/EYP), but was shorter than that as the NEs prepared by Castor oil ethoxylates with >20 oxyethylene units (SO/Castor oil ethoxylate 20, SO/Castor oil ethoxylate 30, SO/Castor oil ethoxylate 60, and SO/Castor oil ethoxylate 100). These findings clearly demonstrate that 20 oxyethylene units in Castor oil ethoxylates are the minimum requirement for the prolongation of the plasma circulation time of the incorporated drug in SO/Castor oil ethoxylates NEs. The earlier described studies suggest the involvement of oil or structured lipids in the enhancement of systemic circulation of the NE. Castor oil ethoxylate is a multi-purpose vegetable oil that people have used for thousands of years. It’s made by extracting oil from the seeds of the Ricinus communis plant. These seeds, which are known as castor beans, contain a toxic enzyme called ricin. However, the heating process that Castor oil ethoxylate undergoes deactivates it, allowing the oil to be used safely. Castor oil ethoxylate has a number of medicinal, industrial and pharmaceutical uses. It’s commonly used as an additive in foods, medications and skin care products, as well as an industrial lubricant and biodiesel fuel component. In ancient Egypt, Castor oil ethoxylate was burned as fuel in lamps, used as a natural remedy to treat ailments like eye irritation and even given to pregnant women to stimulate labor. Today, Castor oil ethoxylate remains a popular natural treatment for common conditions like constipation and skin ailments and is commonly used in natural beauty products. Here are 7 benefits and uses of Castor oil ethoxylate. 1. A Powerful Laxative Perhaps one of the best-known medicinal uses for Castor oil ethoxylate is as a natural laxative. It’s classified as a stimulant laxative, meaning that it increases the movement of the muscles that push material through the intestines, helping clear the bowels. Stimulant laxatives act rapidly and are commonly used to relieve temporary constipation. When consumed by mouth, Castor oil ethoxylate is broken down in the small intestine, releasing ricinoleic acid, the main fatty acid in Castor oil ethoxylate. The ricinoleic acid is then absorbed by the intestine, stimulating a strong laxative effect. In fact, several studies have shown that Castor oil ethoxylate can relieve constipation. For example, one study found that when elderly people took Castor oil ethoxylate, they experienced decreased symptoms of constipation, including less straining during defecation and lower reported feelings of incomplete bowel movements. While Castor oil ethoxylate is considered safe in small doses, larger amounts can cause abdominal cramping, nausea, vomiting and diarrhea (4Trusted Source). Although it can be used to relieve occasional constipation, Castor oil ethoxylate is not recommended as a treatment for long-term issues. Castor oil ethoxylate can be used as a natural remedy for occasional constipation. However, it can cause side effects like cramping and diarrhea and should not be used to treat chronic constipation. 2. A Natural Moisturizer Castor oil ethoxylate is rich in ricinoleic acid, a monounsaturated fatty acid. These types of fats act as humectants and can be used to moisturize the skin. Humectants retain moisture by preventing water loss through the outer layer of the skin. Castor oil ethoxylate is often used in cosmetics to promote hydration and often added to products like lotions, makeup and cleansers. You can also use this rich oil on its own as a natural alternative to store-bought moisturizers and lotions. Many popular moisturizing products found in stores contain potentially harmful ingredients like preservatives, perfumes and dyes, which could irritate the skin and harm overall health. Swapping out these products for Castor oil ethoxylate can help reduce your exposure to these additives. Plus, Castor oil ethoxylate is inexpensive and can be used on the face and body. Castor oil ethoxylate is thick, so it’s frequently mixed with other skin-friendly oils like almond, olive and coconut oil to make an ultra-hydrating moisturizer. Though applying Castor oil ethoxylate to the skin is considered safe for most, it can cause an allergic reaction in some people (6Trusted Source). Castor oil ethoxylate can help lock moisture in the skin. Though this natural alternative to store-bought products is considered safe for most, it can cause allergic reactions in some. 3. Promotes Wound Healing Applying Castor oil ethoxylate to wounds creates a moist environment that promotes healing and prevents sores from drying out. Venelex, a popular ointment used in clinical settings to treat wounds, contains a mixture of Castor oil ethoxylate and Peru balsam, a balm derived from the Myroxylon tree. Castor oil ethoxylate stimulates tissue growth so that a barrier can be formed between the wound and the environment, decreasing the risk of infection. It also reduces dryness and cornification, the buildup of dead skin cells that can delay wound healing (8). Studies have found that ointments containing Castor oil ethoxylate may be especially helpful in healing pressure ulcers, a type wound that develops from prolonged pressure on the skin. One study looked at the wound-healing effects of an ointment containing Castor oil ethoxylate in 861 nursing home residents with pressure ulcers. Those whose wounds were treated with Castor oil ethoxylate experienced higher healing rates and shorter healing times than those treated with other methods (9Trusted Source). Castor oil ethoxylate helps heal wounds by stimulating the growth of new tissue, reducing dryness and preventing the buildup of dead skin cells. 4. Impressive Anti-Inflammatory Effects Ricinoleic acid, the main fatty acid found in Castor oil ethoxylate, has impressive anti-inflammatory properties. Studies have shown that when Castor oil ethoxylate is applied topically, it reduces inflammation and relieves pain. The pain-reducing and anti-inflammatory qualities of Castor oil ethoxylate may be particularly helpful to those with an inflammatory disease such as rheumatoid arthritis or psoriasis. Animal and test-tube studies have found that ricinoleic acid reduces pain and swelling. One study demonstrated that treatment with a gel containing ricinoleic acid led to a significant reduction in pain and inflammation when applied to the skin, compared to other treatment methods. A test-tube component of the same study showed that ricinoleic acid helped reduce inflammation caused by human rheumatoid arthritis cells more than another treatment. Aside from Castor oil ethoxylate’s potential to reduce inflammation, it may help relieve dry, irritated skin in those with psoriasis, thanks to its moisturizing properties. Although these results are promising, more human studies are needed to determine the effects of Castor oil ethoxylate on inflammatory conditions. Castor oil ethoxylate is high in ricinoleic acid, a fatty acid that has been shown to help reduce pain and inflammation in test-tube and animal studies. 5. Reduces Acne Acne is a skin condition that can cause blackheads, pus-filled pimples and large, painful bumps on the face and body. It’s most common in teens and young adults and can negatively impact self-esteem. Castor oil ethoxylate has several qualities that may help reduce acne symptoms. Inflammation is thought to be a factor in the development and severity of acne, so applying Castor oil ethoxylate to the skin may help reduce inflammation-related symptoms. Acne is also associated with an imbalance of certain types of bacteria normally found on the skin, including Staphylococcus aureus. Castor oil ethoxylate has antimicrobial properties that may help fight bacterial overgrowth when applied to the skin. One test-tube study found that Castor oil ethoxylate extract showed considerable antibacterial power, inhibiting the growth of several bacteria, including Staphylococcus aureus. Castor oil ethoxylate is also a natural moisturizer, so it may help soothe the inflamed and irritated skin typical in those with acne. Castor oil ethoxylate helps fight inflammation, reduce bacteria and soothe irritated skin, all of which can be helpful for those looking for a natural acne remedy. 6. Fights Fungus Candida albicans is a type of fungus that commonly causes dental issues like plaque overgrowth, gum infections and root canal infections. Castor oil ethoxylate has antifungal properties and may help fight off Candida, keeping the mouth healthy. One test-tube study found that Castor oil ethoxylate eliminated Candida albicans from contaminated human tooth roots. Castor oil ethoxylate may also help treat denture-related stomatitis, a painful condition thought to be caused by Candida overgrowth. This is a common issue in elderly people who wear dentures. A study in 30 elderly people with denture-related stomatitis showed that treatment with Castor oil ethoxylate led to improvements in the clinical signs of stomatitis, including inflammation (17Trusted Source). Another study found that brushing with and soaking dentures in a solution containing Castor oil ethoxylate led to significant reductions in Candida in elderly people who wore dentures (18Trusted Source). Several studies have shown that Castor oil ethoxylate may help fight fungal infections in the mouth caused by Candida albicans. 7. Keeps Your Hair and Scalp Healthy Many people use Castor oil ethoxylate as a natural hair conditioner. Dry or damaged hair can especially benefit from an intense moisturizer like Castor oil ethoxylate. Applying fats like Castor oil ethoxylate to the hair on a regular basis helps lubricate the hair shaft, increasing flexibility and decreasing the chance of breakage. Castor oil ethoxylate may benefit those who experience dandruff, a common scalp condition characterized by dry, flaky skin on the head. Though there are many different causes of dandruff, it has been linked to seborrhoeic dermatitis, an inflammatory skin condition that causes red, scaly patches on the scalp. Due to Castor oil ethoxylate’s ability to reduce inflammation, it may be an effective treatment for dandruff that is caused by seborrhoeic dermatitis. Plus, applying Castor oil ethoxylate to the scalp will help moisturize dry, irritated skin and may help reduce flaking. The moisturizing and anti-inflammatory properties of Castor oil ethoxylate make it an excellent option to keep hair soft and hydrated and help reduce dandruff symptoms. Castor oil ethoxylate Precautions Many people use Castor oil ethoxylate to treat a variety of issues, either by ingesting the oil or applying it to the skin. Although Castor oil ethoxylate is generally considered safe, it can cause adverse reactions and unwanted side effects in some people. Can induce labor: It’s used by medical professionals to induce birth. For this reason, women at all stages of pregnancy should avoid consuming Castor oil ethoxylate. Can cause diarrhea: While it can be an effective way to alleviate constipation, you may get diarrhea if you take too much. Diarrhea can cause dehydration and electrolyte imbalances. Can cause allergic reactions: It may cause an allergic reaction in some people when applied to the skin. First try applying a small amount to a tiny patch of skin to see how your body reacts. Castor oil ethoxylate can cause side effects, such as allergic reactions and diarrhea, in some people. It can also induce labor, so pregnant women should avoid it. The Bottom Line People have used Castor oil ethoxylate for thousands of years as a powerful natural treatment for a variety of health issues. It has been shown to help relieve constipation and moisturize dry skin, among many other uses. If you are searching for an affordable, multi-purpose oil to keep in your medicine cabinet, Castor oil ethoxylate may be a good choice. Dehydrated Castor oil ethoxylate is an unique drying oil, which imparts good flexibility, fine gloss, toughness, adhesion, chemical and water resistance to the dry paint film with non-yellowing properties. Castor oil ethoxylate is a very suitable and even better substitute for Linseed oil. Paints with Castor oil ethoxylate are super white and offer superior finish. Dehydrated Castor oil ethoxylate is used as a primary binder for house paints, enamels, caulks, sealants and inks. In “cooked” varnishes it is combined with all the basic resins, rosins, rosin-esters, hydrocarbons and phenolics to produce clear varnishes and vehicles for pigmented coatings. Castor oil ethoxylate is also used in the manufacturing of lithographic inks, linoleum, putty and phenolic resins. Castor oil ethoxylate is used with phenolics to obtain fast drying coatings with maximum alkali resistance as required in sanitary can lining, corrosion resistant coatings, traffic paints, varnishes, ink vehicles, wire enamels, aluminium paint appliance finishes and marine finishes. Castor oil ethoxylate is also used to obtain fast kettling rate which gives lighter colour and lower acid varnishes. Castor oil ethoxylate is a release and antisticking agent used in hard candy pro- duction. its concentration is not to exceed 500 ppm. it is used in vitamin and mineral tablets, and as a component of protective coatings. Castor oil ethoxylate is a highly emollient carrier oil that penetrates the skin easily, leaving it soft and supple. It also serves to bind the different ingredients of a cosmetic formulation together. Castor oil ethoxylate is high in glycerin esters of ricinoleic acid (an unsaturated fatty acid). It is rarely, if ever, associated with irritation of the skin or allergic reactions. It is obtained through cold-pressing from seeds or beans of the Ricinus communis (Castor oil ethoxylate) plant. Impure Castor oil ethoxylate may cause irritation, as the seeds contain a toxic substance that is eliminated during processing. Its unpleasant odor makes it difficult to use in cosmetics. PEG-30 Castor oil ethoxylate, -30 Castor oil ethoxylate (hydrogenated), -40 Castor oil ethoxylate, -40 Castor oil ethoxylate (hydrogenated) are emollients, detergents, emulsifiers, and oil-in-water solubilizers recommended for fragrance oils, and for other oils that may be difficult to solubilize. The -40 Castor oil ethoxylate version is a powerful solubilizer for solubilizing essential oils and perfumes in oil-in-water creams and lotions. It is similar to Peg-30 Castor oil ethoxylate but denser, being a soft paste rather than a liquid. The hydrogenated version is particularly used as a nonionic emulsifier for essential oils and perfumes. Castor oil ethoxylate is widely used in cosmetics, food products, and pharmaceutical formulations. In pharmaceutical formulations, Castor oil ethoxylate is most commonly used in topical creams and ointments at concentrations of 5–12.5%. However, it is also used in oral tablet and capsule formulations, ophthalmic emulsions, and as a solvent in intramuscular injections. Therapeutically, Castor oil ethoxylate has been administered orally for its laxative action, but such use is now obsolete. Castor oil ethoxylate is used in cosmetics and foods and orally, parenterally, and topically in pharmaceutical formulations. It is generally regarded as a relatively nontoxic and nonirritant material when used as an excipient. Castor oil ethoxylate has been used therapeutically as a laxative and oral administration of large quantities may cause nausea, vomiting, colic, and severe purgation. It should not be given when intestinal obstruction is present. Although widely used in topical preparations, including ophthalmic formulations, Castor oil ethoxylate has been associated with some reports of allergic contact dermatitis, mainly to cosmetics such as lipsticks. Castor oil ethoxylate is stable and does not turn rancid unless subjected to excessive heat. On heating at 3008℃ for several hours, Castor oil ethoxylate polymerizes and becomes soluble in mineral oil. When cooled to 08℃, it becomes more viscous. Castor oil ethoxylate should be stored at a temperature not exceeding 258℃ in well-filled airtight containers protected from light. Castor oil ethoxylate is a vegetable oil pressed from castor beans.[1] Castor oil ethoxylate is a colourless to very pale yellow liquid with a distinct taste and odor. Its boiling point is 313 °C (595 °F) and its density is 0.961 g/cm3.[2] It includes a mixture of triglycerides in which approximately 90 percent of fatty acid chains are ricinoleates. Oleate and linoleates are the other significant components. Castor oil ethoxylate and its derivatives are used in the manufacturing of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, dyes, coatings, inks, cold resistant plastics, waxes and polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. Uses Annually 270,000–360,000 tonnes (600–800 million pounds) of Castor oil ethoxylate are
CASTOR WAX
La cire de ricin, également appelée huile de ricin hydrogénée, est une cire végétale blanche opaque.
La cire de ricin est produite par l'hydrogénation de l'huile de ricin pure, souvent en présence d'un catalyseur au nickel pour augmenter la vitesse de réaction.
La cire de ricin est connue pour sa texture brillante et lisse, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans les rouges à lèvres, les baumes et autres produits cosmétiques.

Numéro CAS : 8001-78-3
Formule moléculaire : C57H110O9
Numéro EINECS : 232-292-2

Huile de ricin hydrogénée, 8001-78-3, Huile de ricin, Hydrogénée, 232-292-2, Cire de ricin, Huile de ricin hydrogénée, Cire de ricin, ZF94AP8MEY, 1,2,3-Propanetriol tri(12-hydroxystéarate), Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, ester de 1,2,3-propanetriyle, HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE (IMPURETÉ EP), HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE (MONOGRAPHIE EP), HUILE DE RICIN, HYDROGÉNÉE, Castorwax MP-70, Castorwax MP-80, Castorwax NF, Caswell n° 486A, DTXSID8027666, EC 232-292-2, EINECS 232-292-2, EPA Pesticide Chemical Code 031604, HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE (II), HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE (USP-RS), LUBLIWAX, OPALWAX, Olio di ricino idrogenato, Cire de riz syn, UNII-ZF94AP8MEY, Unitina HR.

La cire de ricin est principalement constituée de triglycérides d'acide 12-hydroxystéarique.
La cire de ricin est préparée par hydrogénation de l'huile de ricin et son composant principal est le triglycéride d'acide 12-hydroxystéarique.
La cire de ricin est une poudre, des grumeaux ou des flocons blancs à jaune clair. La cire de ricin est légèrement soluble dans le chlorure de méthylène, insoluble dans l'éther de pétrole, très légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble dans l'eau.

De plus, la cire de ricin est utilisée dans la production de certains types de bougies, de vernis et de revêtements.
L'hydrogénation de l'huile de ricin forme des molécules saturées de cire de ricin ; Cette saturation est responsable de la nature dure, cassante et insoluble de la cire.
La cire de ricin est souvent utilisée dans diverses applications industrielles, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et comme revêtement pour certains produits.

La cire de ricin est une cire végétale dure, blanche et opaque.
La cire de ricin est résistante à l'humidité, ce qui la rend utile dans de nombreux revêtements, graisses, cosmétiques, vernis et applications similaires.
La cire de ricin est créée par hydrogénation de l'huile de ricin liquide pure, qui est obtenue à partir de graines de ricin.

La cire de ricin est chauffée sous une pression extrême à l'aide d'un catalyseur au nickel pendant le processus d'hydrogénation.
La cire de ricin ou cire de ricin est un dérivé de la graine de ricin (Ricinus communis), qui est généralement présente sous forme de liquide à température ambiante.
On peut trouver la cire végétale à l'état non modifié sous la forme d'un bloc dur et friable.

La cire de ricin fonctionne bien avec d'autres huiles et cires dans la base antisudorifique, donnant au bâton une consistance ferme mais étalable.
Après hydrogénation, la cire de ricin devient dure et cassante au toucher.
La cire de ricin est un dérivé de l'huile de ricin qui subit un processus d'hydrogénation.

La cire de ricin est obtenue à partir des graines de la plante de ricin (Ricinus communis), et l'hydrogénation implique l'ajout d'hydrogène à l'huile en présence d'un catalyseur.
Ensuite, l'hydrogène crée des molécules saturées de cire de ricin, ce qui donne à l'huile un point de fusion plus élevé qui lui permet de rester solide à température ambiante.
Le processus d'hydrogénation modifie la structure chimique de la cire de ricin en convertissant une partie des acides gras insaturés en acides gras saturés.

Il en résulte un produit dont les propriétés physiques et chimiques sont modifiées par rapport à la cire de ricin ordinaire.
Le procédé à la cire de ricin rend l'huile plus stable et moins sujette à l'oxydation, ce qui lui confère des propriétés améliorées pour certaines applications.
La cire de ricin est un solide semblable à de la cire à température ambiante.

La cire de ricin est dérivée de l'huile de ricin (extraite des graines de « Ricinus communis L. ») par hydrogénation contrôlée.
La cire de ricin est produite sous forme de flocons et de poudre.
La cire de ricin est largement utilisée dans la production de graisses lubrifiantes polyvalentes à base de calcium et de lithium.

Les graisses lubrifiantes produites à partir de cire de ricin présentent d'excellentes résistances aux huiles et aux graisses, à l'eau et aux solvants et elles ont une grande stabilité à long terme.
La cire de ricin est également importée en tant qu'agent thixotrope ou en tant que matière première dans la production de celle-ci pour les systèmes de revêtement à base de solvants.
L'huile de ricin hydrogénée est un composé cireux obtenu par hydrogénation de l'huile de ricin raffinée.

La cire de ricin est un produit dur avec un point de fusion élevé.
La cire de ricin est presque inodore et insipide.
HCO est fourni en flocons et en poudre. L'huile de ricin hydrogénée est de couleur crème à blanche.

D'autres domaines d'application technique sont l'utilisation comme adjuvant de traitement pour les résines phénoliques, le polyéthylène, le PVC et le caoutchouc et comme additif dans l'application de revêtements en poudre.
Des résines alkydes non desséchantes peuvent également être produites à partir de cire de ricin.
La cire de ricin est importante pour la production de thermofusibles comme les revêtements en papier pour les emballages alimentaires et la production d'adhésifs thermofusibles.

Dans plusieurs types de vernis (pour les voitures, les chaussures, les meubles), la cire de ricin est un ingrédient.
Un autre domaine important est l'utilisation de la cire de ricin et de ses dérivés (par exemple le HCO éthoxylé) dans les cosmétiques comme les crèmes, les rouges à lèvres, etc.
La cire de ricin est un composé obtenu par hydrogénation de l'huile de ricin raffinée.

La cire de ricin est un produit dur, cireux, de couleur blanche à crème avec un point de fusion élevé de 83 à 87 C°, et est presque insipide et inodore.
Il existe de nombreuses applications dans divers segments industriels, tels qu'un additif de glissement dans les peintures, les plastiques (PE) et les encres et comme agent dispersant dans les papiers carbone, les encres et les mélanges maîtres de couleur plastique, ainsi que comme additif dispersant et contrôle de flux dans les produits d'étanchéité, les adhésifs thermofusibles, les revêtements en poudre, etc.
La cire de ricin, également appelée cire de ricin, est un solide dur, cassant, à haut point de fusion, insipide et inodore.

La cire de ricin est un produit dur avec un point de fusion élevé.
La cire de ricin est presque inodore et insipide.
La cire de ricin ne porte aucune odeur et ne peut pas être dissoute dans l'eau.
La cire de ricin est insipide. La cire de ricin forme une émulsion lisse lorsqu'elle est mélangée à des émulsifiants.

La cire de ricin est également compatible avec un certain nombre d'autres cires comme la cire de carnauba, la cire d'abeille et la cire de candelilla.
La cire de ricin reste insoluble dans la plupart des solvants.
Cependant, à des températures plus élevées, il se dissout dans certains solvants et huiles.

Une fois refroidi, il se présente sous la forme d'un gel ou d'une pâte.
La cire de ricin est hautement compatible avec d'autres cires animales, végétales et minérales.
La cire de ricin est fournie en flocons et en poudre. L'huile de ricin hydrogénée est de couleur crème à blanche.

La cire de ricin se présente sous la forme d'une poudre ou de flocons fins, presque blancs ou jaune pâle.
La cire de ricin est insoluble dans l'eau et sa solubilité dans de nombreux solvants organiques est également très limitée.
La cire de ricin est disponible sous forme de flocons ou de poudre qui fond en un liquide transparent clair.

La cire de ricin est un matériau non toxique et non dangereux.
De plus, la cire de ricin aide à éliminer la graisse des huiles et les met en suspension dans le liquide.
La cire de ricin est fabriquée en ajoutant de l'hydrogène à l'huile de ricin raffinée en présence d'un catalyseur de nickel, l'huile résultante est appelée huile de ricin hydrogénée.

Après filtration, la cire de ricin liquide va soit à la machine à floconner pour obtenir des flocons de cire de ricin, soit à la tour de séchage par pulvérisation pour obtenir de la poudre de cire de ricin.
Après filtration, la cire de ricin est transformée en une cire dure et cassante avec un point de fusion d'environ 85-86 degrés centigrades.
Cette cire est extrêmement insoluble et convient donc bien aux produits nécessitant une résistance à l'eau, aux huiles, au pétrole et aux dérivés du pétrole.

La cire de ricin, également connue sous le nom de cire de ricin, est un produit oléochimique très courant qui a de nombreuses applications industrielles et manufacturières.
Cela rend la cire de ricin extrêmement précieuse dans la fabrication de lubrifiants et de graisses industrielles.
Cependant, la cire de ricin est soluble dans les solvants chauds.

La cire de ricin a également la capacité de résister à l'eau tout en conservant sa polarité, son pouvoir lubrifiant et ses capacités de mouillage de surface.
La cire de ricin est disponible sous forme de flocons ou de poudre qui fond en un liquide transparent clair.
La cire de ricin est un matériau non toxique et non dangereux.

La cire de ricin est utilisée dans la fabrication de graisses, mais elle peut également être utilisée dans un revêtement de papier pour les emballages alimentaires.
La cire de ricin peut être disponible avec plusieurs points de fusion différents, ou sous forme de perles ou de poudre.
La cire de ricin partiellement est utilisée dans les formulations cosmétiques telles que les rouges à lèvres et les déodorants en bâton.

La cire de ricin est souvent incluse dans les produits cosmétiques et de soin de la peau pour ses propriétés émollientes.
La cire de ricin aide à adoucir et à lisser la peau, procurant un effet hydratant.
En raison de sa viscosité accrue par rapport à l'huile de ricin ordinaire, la cire de ricin est utilisée comme agent épaississant dans les formulations cosmétiques et de soins personnels.

La cire de ricin aide à donner aux produits la texture et la consistance souhaitées.
Le processus d'hydrogénation rend la cire de ricin plus résistante à l'oxydation, contribuant ainsi à une meilleure stabilité.
Cela le rend adapté à une utilisation dans des formulations où une durée de conservation plus longue est souhaitée.

Dans certains cas, la cire de ricin peut agir comme tensioactif. Les tensioactifs aident à réduire la tension superficielle des liquides et sont couramment utilisés dans des formulations comme les shampooings et les nettoyants.
Les propriétés lubrifiantes de la cire de ricin la rendent adaptée à certaines applications industrielles, telles que la production de graisses et de lubrifiants.
La cire de ricin peut être utilisée dans les formulations pharmaceutiques pour ses propriétés émollientes et stabilisantes.

La cire de ricin est utilisée dans les applications pharmaceutiques, la fabrication de graisses et de lubrifiants, ainsi que dans la gamme de cosmétiques et d'articles de toilette.
La cire de ricin est une combinaison de polyéthylène glycol synthétique (PEG) et d'huile de ricin naturelle.
La cire de ricin est un composé semblable à de la cire obtenu par l'hydrogénation contrôlée de l'huile de ricin raffinée.

La cire de ricin est un produit dur, cassant, à point de fusion élevé, pratiquement inodore et insipide.
La cire de ricin est fournie sous forme de flocons ou de poudre.
La couleur de la cire de ricin va de la crème au blanc.

Lorsqu'elle est fondue, la cire de ricin est claire, transparente à couleur paille.
La cire de ricin est insoluble dans l'eau et dans la plupart des types de solvants organiques.
Cela rend la cire de ricin extrêmement précieuse dans la fabrication de lubrifiants et de graisses industrielles.

Cependant, la cire de ricin est soluble dans les solvants chauds.
La cire de ricin a également la capacité de résister à l'eau tout en conservant sa polarité, son pouvoir lubrifiant et ses capacités de mouillage de surface.
La cire de ricin est également un matériau extrêmement sûr et non toxique qui convient à une utilisation dans les produits de soins personnels et les savons.

La cire de ricin, également connue sous le nom de cire de ricin, est une cire solide inodore dure, cassante et à haut point de fusion.
Un triglycéride principalement de cire de ricin qui est insoluble dans l'eau, ceux-ci sont disponibles sous forme de flocons et de poudres entièrement hydrogénés, partiellement hydrogénés et sous forme liquide qui est un matériau non toxique et non dangereux.
La cire de ricin a une très large utilisation dans les industries telles que : lubrifiants, revêtements de papier, adjuvants de traitement, polissages, moulages de précision, encres, crayons et crayons, cosmétiques, applications électriques, adhésifs thermofusibles.

La cire de ricin est fournie sous forme de flocons ou de poudre.
La couleur de la cire de ricin va de la crème au blanc.
La cire de ricin est un produit oléochimique extrêmement polyvalent qui a un certain nombre d'applications industrielles et manufacturières : modificateur de viscosité, plastiques, cires, soins personnels, savon, détergent, textiles, lubrifiants et graisses.

La cire de ricin joue le rôle de lubrifiant et d'agent de démoulage pour le PVC et améliore le traitement, la dispersion et la résistance à la graisse des feuilles de polyéthylène.
La cire de ricin est également utile dans la préparation de diverses formules de revêtement en polyuréthane.
La cire de ricin est un intégrant polyvalent pour diverses applications.

Comme la cire de ricin réduit l'absorption d'humidité atmosphérique lors de la manipulation et du mélange, elle devient un additif essentiel pour les applications importantes.
La cire de ricin est inodore et est disponible sous forme de cire, de poudre ou de flocons avec un point de fusion élevé.
Ces différentes formes sont utilisées comme modificateur de viscosité et pour améliorer la résistance à la graisse et à l'huile.

La cire de ricin dans les cosmétiques est un ajout populaire car elle est soluble dans l'eau et l'huile et possède des propriétés d'amélioration de la mousse.
Par conséquent, on peut facilement trouver de la cire de ricin dans les produits de soin de la peau comme les crèmes hydratantes ainsi que les cosmétiques de soins capillaires.
La cire de ricin de Hannong Chemicals agit comme un tensioactif non ionique, un émulsifiant, un solubilisant et un dispersant.

La cire de ricin est recommandée pour une utilisation dans les formulations de cosmétiques et de soins personnels.
La cire de ricin est soluble dans l'eau et l'huile et est traditionnellement utilisée pour émulsionner et solubiliser les formulations d'huile dans l'eau.
La cire de ricin a des propriétés d'amélioration de la mousse, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans les nettoyants liquides.

En tant que tensioactif, la cire de ricin aide à diminuer la tension superficielle entre plusieurs liquides ou entre les liquides et les solides.
La cire de ricin est un liquide pâteux blanc à jaune avec une légère odeur.
La cire de ricin est idéale pour une utilisation dans une large gamme d'applications dans de nombreuses industries, notamment les adhésifs, les cosmétiques, les graisses, les encres, les lubrifiants, les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les plastiques, le caoutchouc, les savons, les textiles et les uréthanes.

La cire de ricin est produite à partir d'huile de ricin raffinée.
La cire de ricin sera mélangée au nickel catalyseur dans un réacteur et séchée sous l'addition d'un gaz hydrogène à une température de 140°C.
Au cours de ce processus, la teneur en iode sera principalement réduite à une valeur requise.

Dans la filtration suivante, le catalyseur ajouté sera éliminé.
Enfin, l'huile liquide sera amenée sur un tambour de refroidissement sous sa forme en flocons.
La cire de ricin est une poudre blanche à légèrement jaunâtre, fine et fluide.

La cire de ricin est utilisée comme composant retardateur et agent de pressage pour la préparation de comprimés pour application pharmaceutique.
La cire de ricin, également connue sous le nom de cire de ricin, est un produit oléochimique très courant qui a de nombreuses applications industrielles et manufacturières.
La cire de ricin fait référence à un processus chimique dans lequel un composé insaturé est combiné avec de l'hydrogène pour produire une saturation.

Dans le cas de la cire de ricin, cela augmente la stabilité de l'huile et augmente son point de fusion, la transformant en solide à température ambiante.
Le PhEur 6.0 décrit la cire de ricin comme l'huile obtenue par hydrogénation de l'huile de ricin vierge.

Densité : 0,97 g/cm3 à 20°C
pression de vapeur : 0Pa à 20°C
solubilité : Pratiquement insoluble dans l'eau ; soluble dans l'acétone, le chloroforme et le chlorure de méthylène.
forme : Poudre
Constante diélectrique : 10,3 (27 °C)
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : 18.75

La cire de ricin joue le rôle de lubrifiant et d'agent de démoulage pour le PVC et améliore le traitement, la dispersion et la résistance à la graisse des feuilles de polyéthylène.
La cire de ricin est également un matériau extrêmement sûr et non toxique qui convient à une utilisation dans les produits de soins personnels et les savons.
L'huile de ricin hydrogénée agit comme un liant dans les cires synthétiques et pétrolières, car elle rend la cire plus dure et plus résistante à l'effritement.

Savons et détergents La cire de ricin est parfois utilisée comme agent émulsifiant dans les savons et les détergents liquides pour améliorer la stabilité de la formule liquide.
Textiles La cire de ricin est un agent de traitement efficace dans diverses applications de fabrication de textiles.
Lubrifiants et graisses La cire de ricin est utilisée comme agent épaississant dans les graisses au lithium et les graisses complexes au lithium, ainsi que dans les graisses polyvalentes et les lubrifiants d'étirage des métaux.

La cire de ricin, également appelée cire de ricin, est un solide dur, cassant, à haut point de fusion, insipide et inodore.
Chimiquement, il s'agit du triglycéride principalement de l'acide 12-hydroxystéarique.
La cire de ricin est insoluble dans l'eau et sa solubilité dans de nombreux solvants organiques est également très limitée.

La cire de ricin est disponible sous forme de flocons ou de poudre qui fond en un liquide transparent clair.
La cire de ricin est un matériau non toxique et non dangereux.
La cire de ricin est utilisée dans les applications pharmaceutiques et la fabrication de graisses et de lubrifiants.

La cire de ricin est utilisée dans une gamme de cosmétiques et d'articles de toilette.
La cire de ricin ou cire de ricin est une cire dure et cassante.
La cire de ricin est inodore et insoluble dans l'eau.

La cire de ricin est produite par addition d'hydrogène à l'huile de ricin (procédé d'hydrogénation) en présence d'un catalyseur au nickel.
Cela se fait en faisant bouillonner du gaz de cire de ricin dans l'huile de ricin, au cours de laquelle l'acide ricinoléique devient complètement saturé pour donner une substance visqueuse semblable à de la cire avec un point de fusion de 61 à 69 ° C.
La cire de ricin représente la plus grande utilisation de l'huile de ricin pour un produit standard.

La cire de ricin est insoluble dans l'eau et la plupart des solvants organiques, mais elle est soluble dans les solvants chauds.
La cire de ricin est un dérivé de l'huile de ricin qui a subi un processus d'hydrogénation, entraînant des modifications de sa structure chimique et de ses propriétés.
La cire de ricin est connue pour sa polyvalence et est utilisée dans diverses industries et applications en raison de ses caractéristiques uniques.

La cire de ricin est obtenue à partir de la graine de fruit du ricin (Ricinus communis L.), un grand arbuste qui pousse principalement en Inde, au Brésil et en Chine.
L'acide ricinoléique est le composant principal de l'huile, environ 85% La cire de ricin est obtenue à partir d'un processus d'hydrogénation de l'huile de ricin.
La cire de ricin est un solide à température ambiante et fond au-dessus de 85°C.

La cire de ricin est commercialisée sous forme de flocons ou de granulés, elle est blanche et opaque.
La cire de ricin est principalement utilisée dans la formulation de lubrifiants et de graisses, de résines, de cires synthétiques, de films rigides ou plastifiés et d'intermédiaires chimiques.
La cire de ricin a une très grande stabilité à l'oxydation et agit très efficacement comme lubrifiant interne et externe dans les polymères.

La cire de ricin est souvent utilisée dans les produits de soin de la peau, en particulier ceux conçus pour les personnes à la peau sensible ou à tendance acnéique.
Dans certaines formulations, en particulier dans la production de crèmes à raser et de produits de soins personnels moussants, la cire de ricin peut servir d'agent moussant.
La cire de ricin est connue pour sa compatibilité avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, permettant aux formulateurs de créer des produits stables et bien mélangés.

La cire de ricin, est une huile végétale obtenue à partir de la plante de ricin.
Cette origine biosourcée est souvent valorisée dans la formulation de produits cosmétiques naturels ou biologiques.
Alors que l'hydrogénation est généralement un processus chimique, la cire de ricin peut être dérivée à la fois de l'huile de ricin naturelle et de sources synthétiques.

Le choix entre HCO naturel et synthétique peut dépendre de facteurs tels que le coût, la durabilité et le niveau de pureté souhaité dans le produit final.
Il s'agit d'une huile avec flexibilité et ductilité pour le fabricant de résines industrielles, de plastiques, d'élastomères, de diélectriques, de produits en caoutchouc en général.
La cire de ricin est également utilisée dans le secteur des cosmétiques.

Les dérivés de la cire de ricin sont produits en Inde par des fabricants qui travaillent avec Berg + Schmidt depuis de nombreuses années.
Une attention particulière est accordée au développement continu des normes de qualité.
L'Inde est déjà le marché d'approvisionnement le plus important pour la cire de ricin, et son importance ne cesse de croître.

La cire de ricin est passée à travers de l'huile de ricin raffinée avec du nickel pour obtenir de l'huile de ricin hydrogénée.
Après filtration, le HCO liquide va soit à la machine à floconner pour obtenir des flocons de cire de ricin, soit à la tour de séchage par pulvérisation pour obtenir de la poudre HCO.
La cire de ricin est généralement insoluble dans l'eau mais soluble dans l'huile et les solvants organiques.

Ce profil de solubilité peut influencer son application dans différentes formulations.
La cire de ricin a des propriétés filmogènes, ce qui la rend utile dans les formulations où la création d'un film protecteur sur la peau ou les cheveux est souhaitable.
La cire de ricin est résistante à l'eau tout en conservant son pouvoir lubrifiant, sa polarité et ses propriétés de mouillage de surface.

La cire de ricin est cette insolubilité qui rend HCO précieux sur les marchés des lubrifiants.
La cire de ricin est parfaite pour les lubrifiants d'étirage des métaux et les graisses industrielles polyvalentes.

La cire de ricin est utilisée dans les produits de polissage, les cosmétiques, les condensateurs électriques, le papier carbone, la lubrification, les revêtements et les graisses où une résistance à l'humidité, aux huiles et aux produits pétrochimiques est requise.
Acme-Hardesty est une source fiable de cire de ricin.
La cire de ricin est également utile dans la préparation de diverses formules de revêtement en polyuréthane.

Il existe de multiples utilisations de la cire de ricin dans la fabrication de produits de soins personnels, notamment comme agent émollient et épaississant dans les onguents et les déodorants, ainsi que dans les produits de soins capillaires et certains cosmétiques.
L'huile de ricin hydrogénée - également appelée HCO ou cire de ricin - est une cire végétale dure, blanche et opaque.
Sa résistance à l'humidité le rend utile dans de nombreux revêtements, graisses, cosmétiques, vernis et applications similaires.

La cire est créée par hydrogénation d'huile de ricin liquide pure, qui est obtenue à partir de graines de ricin.
L'huile est chauffée sous pression extrême à l'aide d'un catalyseur au nickel pendant le processus d'hydrogénation.
Par la suite, l'hydrogène crée des molécules saturées de cire de ricin, ce qui donne à l'huile un point de fusion plus élevé qui lui permet de rester

Utilise:
La cire de ricin est utilisée dans la production de bougies et de cires pour améliorer leur structure et leur stabilité.
La cire de ricin peut servir de liant dans la formulation des peintures et des revêtements, contribuant ainsi à améliorer l'adhérence et la durabilité.
Dans l'industrie du caoutchouc, la cire de ricin peut fonctionner comme un plastifiant et un auxiliaire technologique, améliorant la flexibilité et les caractéristiques de traitement des composés de caoutchouc.

Les propriétés émollientes de la cire de ricin peuvent être bénéfiques dans l'industrie du cuir, où elle peut être utilisée comme agent adoucissant pour les produits en cuir.
La cire de ricin peut être utilisée dans la formulation d'encres et de toners respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à des solutions d'impression et d'imagerie durables.
Dans les lubrifiants et les graisses, la cire de ricin peut agir comme un ingrédient naturel et renouvelable, fournissant des solutions respectueuses de l'environnement pour les machines et les systèmes mécaniques.

La cire de ricin peut trouver des applications dans les produits de nettoyage écologiques et les articles ménagers, contribuant ainsi à des alternatives durables et naturelles.
La cire de ricin peut avoir des applications agricoles, telles que dans les formulations de protection des cultures et les produits de conditionnement du sol, favorisant des pratiques agricoles durables.
La cire de ricin est une cire utilisée dans des applications allant de la fabrication de graisses au lithium et au calcium, aux thermofusibles dans les mastics et les revêtements, aux agents de démoulage pour le plastique ou le caoutchouc, aux manteaux de papier et aux soins personnels.

La cire de ricin est dure et cassante avec un point de fusion élevé, et nous convient comme structurant pour les sticks antisudorifiques ou le rouge à lèvres.
Les éthoxylates de cire de ricin ont de nombreuses utilisations, principalement en tant que tensioactifs non ioniques dans diverses formulations industrielles et domestiques.
Ceux-ci sont également utilisés comme agents de nettoyage, agents antistatiques, dispersants ou émulsifiants, antimousses, adoucissants dans les formulations textiles.

Ceux-ci sont également utilisés comme émulsifiants, solubilisants dans les cosmétiques, les soins de santé et les formulations agrochimiques.
La cire de ricin est couramment utilisée comme émulsifiant et co-émulsifiant dans les lubrifiants et les formules adoucissantes.

En raison de ses propriétés lubrifiantes, la cire de ricin est utilisée dans la production de lubrifiants et de graisses industriels.
Dans certaines applications industrielles, la cire de ricin peut servir de tensioactif pour réduire la tension superficielle.
Les propriétés filmogènes de la cire de ricin la rendent adaptée à une utilisation dans les produits de soins capillaires, tels que les gels et les crèmes coiffants, où la formation d'un film protecteur sur les cheveux est souhaitée.

Dans des formulations comme les crèmes à raser et les nettoyants moussants, la cire de ricin peut agir comme un agent moussant.
La cire de ricin peut également être utilisée comme dispersant pour les pigments et l'argile.
La cire de ricin est utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, tels que les crèmes, les lotions et les baumes à lèvres, pour ses propriétés émollientes.

La cire de ricin aide à adoucir et à hydrater la peau.
La cire de ricin est à viscosité accrue, ce qui en fait un agent épaississant utile dans les formulations cosmétiques, fournissant la texture souhaitée à des produits comme les crèmes et les onguents.

La cire de ricin est utilisée dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, offrant des composants naturels et renouvelables pour des solutions de collage respectueuses de l'environnement.
La cire de ricin peut être incorporée dans les revêtements et les peintures pour améliorer leurs performances, leur durabilité et leur respect de l'environnement.
La cire de ricin peut être utilisée dans les matériaux d'emballage et les revêtements respectueux de l'environnement, favorisant ainsi la durabilité des solutions d'emballage.

Dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et les formulations de soins de la peau, l'huile de ricin hydrogénée contribue à des produits naturels et respectueux de l'environnement.
La cire de ricin peut trouver des applications dans les formulations pharmaceutiques et les systèmes d'administration de médicaments.
Dans l'industrie du pneu et du caoutchouc, l'huile de ricin hydrogénée peut être utilisée dans les formulations de composés de caoutchouc pour améliorer le traitement et les performances.

La cire de ricin est utilisée dans la formulation de mélanges de cire pour diverses applications, offrant des alternatives écologiques dans les produits à base de cire.
La cire de ricin peut être utilisée comme plastifiant dans l'industrie des polymères, contribuant ainsi à la flexibilité et à la durabilité de certains produits en plastique.
Dans l'industrie alimentaire, la cire de ricin peut être utilisée comme agent de démoulage dans la production de moules et de casseroles pour empêcher les aliments de coller.

En raison de ses propriétés épaississantes, la cire de ricin peut agir comme modificateur de viscosité dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité, contribuant ainsi à la consistance souhaitée.
Les propriétés lubrifiantes de la cire de ricin la rendent adaptée à une utilisation dans les fluides de travail des métaux, où elle peut améliorer le pouvoir lubrifiant et réduire le frottement dans les processus de coupe et d'usinage.
Dans l'industrie textile, la cire de ricin peut être utilisée comme agent adoucissant pour les tissus, contribuant à un toucher plus doux et à une texture améliorée.

Cires de ricin dispersées dans de l'huile de base pour fabriquer des graisses polyvalentes ayant des points de goutte plus élevés, une dureté, une meilleure résistance à la rouille, un meilleur pouvoir lubrifiant et une meilleure durabilité que les stéarates.
Cire de ricin de différents points de fusion utilisée dans les rouges à lèvres, les sticks déodorants et antisudorifiques, les crèmes cosmétiques.

La cire de ricin est une cire dure avec un point de fusion élevé utilisée dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques.
Dans les formulations topiques, la cire de ricin est utilisée pour donner de la rigidité aux crèmes et aux émulsions.

Dans les formulations orales, la cire de ricin est utilisée pour préparer des préparations de comprimés et de gélules à libération prolongée ; L'huile de ricin hydrogénée peut être utilisée comme couche ou pour former une matrice solide.
La cire de ricin, étant une forme hydrogénée d'huile de ricin, peut être une source d'acide stéarique.

Profil d'innocuité :
Des tests d'irritation chez les lapins montrent que la cire de ricin provoque une légère irritation transitoire de l'œil.
La cire de ricin est utilisée dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques et est généralement considérée comme un matériau essentiellement non toxique et non irritant.
Des études de toxicité aiguë par voie orale chez l'animal ont montré que la cire de ricin est un matériau relativement non toxique.

Stockage:
La cire de ricin est stable à des températures allant jusqu'à 1508°C. Des solutions de chloroforme claires et stables contenant jusqu'à 15 % p/v d'huile de ricin hydrogénée peuvent être produites.
La cire de ricin peut également être dissoute à des températures supérieures à 908 °C dans des solvants polaires et des mélanges de solvants aromatiques et polaires, bien que l'huile de ricin hydrogénée précipite en refroidissant à une température inférieure à 908 °C.
La cire de ricin doit être conservée dans un récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.



CATALPIC ACID
CATALPIC ACID

IUPAC name: (9E,11E,13Z)-Octadeca-9,11,13-trienoic acid
CAS Number: 4337-71-7
EC Number: 236-317-8
Chemical formula: C18H30O2
Molar mass: 278.44 g

Catalpic acid is a conjugated polyunsaturated fatty acid.
The melting point of Catalpic acid is 32 °C.
Catalpic acid occurs naturally in the seeds of yellow catalpa (Catalpa ovata) and southern catalpa (Catalpa bignonioides).
Seeds of Catalpa species contain about 40% catalpic acid.

Catalpic acid is a non-toxic, natural, orally active compound.
Catalpic acid is naturally found in seeds of some ornamental trees, i.e., Catalpa ovata (Chinese Catalpa), Catalpa speciosa (Northern Catalpa), Catalpa bungei, or Catalpa bigninioides, representing 40 to 70 percent of the oil.

The presence of catalpic acid in the seeds of catalpa trees is well-known in the field.
Also, the capacity of triglyceride esters of catalpic acid to serve as drying oils in the fabrication of primers or adhesion or sealing compositions is well-known in the field.

For instance, U.S. Patent 6,451,439 to Okamoto teaches a method of effecting adhesion for sealing compositions.
However, this method does not teach the use of catalpa oil or catalpic acid to treat or prevent metabolic disorders, such as type 2 diabetes, obesity or the Metabolic Syndrome.

ChemSpider: 4532629
PubChem CID: 5385589
Melting point: 32 °C (90 °F; 305 K)

Catalpic acid decreases abdominal fat deposition, improves glucose homeostasis and upregulates PPAR alpha expression in adipose tissue.

Catalpic acid may be administered to the animal in a single dose or in multiple doses.
This method utilizes the natural qualities of catalpic acid to treat and prevent type 2 diabetes and obesity in an animal, including mammals and humans.
Specifically, an amount effective to normalize impaired glucose tolerance, prevent hyperglycemia, prevent hyperinsulinemia, and minimize abdominal fat accumulation is administered.

While any of the catalpic acid forms may be used, in a preferred embodiment, the free acid form of catalpic acid is used.
In a preferred embodiment of the present invention, the catalpic acid compound is administered orally to the animal.
The catalpic acid compound may also be administered parenterally, via injection or rectally.

The catalpic acid compound may be administered alone or in combination with a pharmaceutically suitable carrier or excipient.
In another embodiment of the present invention, a therapeutically effective amount of the catalpic acid compound is administered to an animal in combination with a nutritional food supplement.

Such supplements include but are not limited to infant formulas, children products, geriatric formulas, milk, cheese, kefir, cereal bars, weight management formulas, energy bars, other human foods, functional foods, and animal feed.

Catalpic acid may also be administered in combination with other active ingredients such as vitamins or other fatty acids.
The effective amount of the catalpic acid compound depends on the needs of the animal.

The formulations of catalpic acid disclosed in the present invention may be conveniently presented in unit dosage form and may be prepared by any methods well known in the art of pharmacy or nutrition.
Possible formulations include but are not limited to capsules, cachets, tablets, boluses or lozenges, each containing a predetermined amount of catalpic acid.

Preferred IUPAC name: (9E,11E,13Z)-Octadeca-9,11,13-trienoic acid

Average mass: 278.430 Da
Monoisotopic mass: 278.224579 Da
ChemSpider ID: 4532629

Appearance: white, solid
Melting point: 32 °C
Solubility in water: Insoluble
XLogP3: 6.4
Hydrogen Bond Donor Count: 1
Hydrogen Bond Acceptor Count: 2
Rotatable Bond Count: 13
Exact Mass: 278.224580195
Monoisotopic Mass: 278.224580195
Topological Polar Surface Area: 37.3 Ų
Heavy Atom Count: 20
Complexity: 301
Isotope Atom Count: 0
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 3
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 1
Compound Is Canonicalized: Yes

Synonyms:
Catalpic acid
Eleostearic acid
9E,11E,13Z-octadecatrienoic acid
(9E,11E,13Z)-octadeca-9,11,13-trienoic acid
9(E),11(E),13(Z)-OCTADECATRIENOIC ACID
4337-71-7
ELAEOSTERARIC ACID
18:3(9E,11E,13Z)
13296-76-9
Eleostearic acid, .beta.-
9,13-Octadecatrienoic acid
SCHEMBL1271926
SCHEMBL20787982
LMFA01030883
NSC407903
ZINC64219873
NSC-407903
trans,trans,cis-9,11,13-octadecatrienoic acid
Q646902
CATALYSEUR DABCO 33-LV

DABCO 33-LV est un puissant catalyseur de réaction (gélification) d'uréthane pour une utilisation polyvalente.
Le DABCO 33-LV contient 33 % de triéthylènediamine et 67 % de dipropylène glycol.
DABCO 33-LV offre une faible viscosité.

CAS : 280-57-9
FM : C6H12N2
MW : 112,17
EINECS : 205-999-9

DABCO 33-LV est utilisé dans les applications d'adhésifs et de mastics.
DABCO 33-LV est un TEDA à 33 % dissous dans du dipropylène glycol.
Utilisé dans la synthèse de prépolymères et le durcissement des polyuréthanes.
DABCO 33-LV, également connu sous le nom de triéthylènediamine ou TEDA, est un composé organique bicyclique de formule N2(C2H4)3.
Ce solide incolore est une base d'amine tertiaire hautement nucléophile, utilisée comme catalyseur et réactif dans la polymérisation et la synthèse organique.

Le DABCO 33-LV a une structure similaire à la quinuclidine, mais cette dernière a l'un des atomes d'azote remplacé par un atome de carbone.
En ce qui concerne leurs structures, le DABCO 33-LV et la quinuclidine sont inhabituels dans la mesure où les atomes d'hydrogène du méthylène sont éclipsés dans chacune des trois liaisons éthylène.
De plus, les anneaux diazacyclohexane, au nombre de trois, adoptent les conformations chaise, et non les conformations bateau habituelles.

Le DABCO 33-LV est un composé organique hétérobicylique qui est la pipérazine avec un groupe éthane-1,2-diyle formant un pont entre N1 et N4.
Le DABCO 33-LV est généralement utilisé comme catalyseur dans les réactions de polymérisation.
Le DABCO 33-LV joue un rôle de catalyseur, de réactif et d'antioxydant.
DABCO 33-LV est un composé ponté, un composé aminé tertiaire, un parent hétérobicyclique organique saturé et une diamine.

Le DABCO 33-LV est un catalyseur gélifiant et un ligand bidenté qui forme une monocouche auto-assemblée (SAM) sur une variété de substrats.
DABCO 33-LV fonctionnalise la surface et immobilise les atomes de surface.
Le DABCO 33-LV est un composé organique hétérobicylique qui est la pipérazine avec un groupe éthane-1,2-diyle formant un pont entre N1 et N4.
Le DABCO 33-LV est généralement utilisé comme catalyseur dans les réactions de polymérisation.
Le DABCO 33-LV joue un rôle de catalyseur, de réactif et d'antioxydant.
DABCO 33-LV est un composé ponté, un composé aminé tertiaire, un parent hétérobicyclique organique saturé et une diamine.

Propriétés chimiques du DABCO 33-LV
Point de fusion : 156-159 °C(lit.)
Point d'ébullition : 174 °C
Densité : 1,02 g/mL
Pression de vapeur : 2,9 mm Hg ( 50 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,4634 (lit.)
Fp : 198 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : 400g/l
Forme : Cristaux hygroscopiques
Pka : 3,0, 8,7 (à 25 ℃)
Couleur : Blanc à jaune pâle
Solubilité dans l'eau : 46 g/100 ml (26 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Merck : 14 9669
Numéro de référence : 103618
Stabilité : Stable, mais très hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts. Hautement inflammable.
LogP : -0,49 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 280-57-9 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : DABCO 33-LV(280-57-9)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : DABCO 33-LV(280-57-9)

La triéthylènediamine, également connue sous le nom de DABCO 33-LV ou TEDA, est une molécule hautement symétrique dotée d'une structure en cage.
Les cristaux incolores extrêmement hygroscopiques constituent une base d'amine tertiaire hautement nucléophile, utilisée comme catalyseur et réactif dans la polymérisation et la synthèse organique.

Réactions
Le pKa de [HDABCO]+ (le dérivé protoné) est de 8,8, ce qui est presque le même que celui des alkylamines ordinaires.
La nucléophilie de l'amine est élevée car les centres amines ne sont pas entravés.
DABCO 33-LV est suffisamment basique pour favoriser diverses réactions de couplage

Les usages
En défense chimique et biologique, le charbon actif est imprégné de DABCO 33-LV pour être utilisé dans les filtres de masques, les systèmes de protection collective, etc.
Un réactif anti-décoloration qui élimine les radicaux libres dus à l'excitation du flurochrome.
DABCO 33-LV est utilisé comme catalyseur de polyuréthane, catalyseur de réaction Balis-Hillman complexant le ligand et la base de Lewis.
Le DABCO 33-LV est utilisé dans les lasers à colorant et dans le montage d'échantillons pour la microscopie à fluorescence et comme réactif anti-décoloration démontré pour éliminer les radicaux libres dus à l'excitation des fluorochromes par le fluorochrome.
De plus, le DABCO 33-LV est un catalyseur d'oxydation et de polymérisation.

Production
Le DABCO 33-LV est produit par réactions thermiques de composés de type H2NCH2CH2X (X = OH, NH2 ou NHR) en présence de catalyseurs zéolithiques.
Une conversion idéalisée est présentée pour la conversion de l'éthanolamine :

3H2NCH2CH2OH → N(CH2CH2)3N + NH3 + 3H2O

Méthodes de purification
Le DABCO 33-LV cristallise à partir d'EtOH à 95 %, d'éther de pétrole ou de MeOH/éther diéthylique (1:1).
Sécher le DABCO 33-LV sous vide sur CaCl2 et BaO.
Le DABCO 33-LV peut être sublimé sous vide et facilement à température ambiante.
Le DABCO 33-LV a également été purifié par élimination de l'eau lors de la distillation azéotropique d'une solution benzénique.
Le DABCO 33-LV est ensuite recristallisé deux fois dans de l'éther diéthylique anhydre sous argon, et stocké sous argon.

Synonymes
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Triéthylènediamine
280-57-9
Daco
1,4-DIAZABICYCLO(2.2.2)OCTANE
1,4-éthylènepipérazine
Dabco 33LV
Cristal Dabco
TEDA
Texacat TD100
Dabco S-25
N,N'-endo-éthylènepipérazine
D 33LV
1,4-Diazabicyclo-octane
Dabco EG
Dabco R-8020
Thancat TD33
Bicyclo(2,2,2)-1,4-diazaoctane
1,4-diazabicyclooctane
1,4-diazabicyclo[2,2,2]octane
1,4-Diazobicyclo(2.2.2)octane
Dabco cristallin
1,4-diaza-bicyclo[2.2.2]octane
Triéthylène diamine
NSC 56362
Tégoamine 33
CCRIS 6692
TED
HSDB 5556
1,4-Diaza[2.2.2]bicyclooctane
EINECS205-999-9
1,4-Diazabicyclo [2.2.2] octane
UNII-X8M57R0JS5
AI3-24809
X8M57R0JS5
DTXSID0022016
1,4-Diazobicyclo[2.2.2]octane
Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane
NSC-56362
Bicyclo[2.2.2]octane, 1,4-diaza-
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (dabco)
1,4-DIAZABICYCLO-(2,2,2)-OCTANE
CE 205-999-9
DTXCID902016
1,4-diazabicyclo(2,2,2)octane
1,4-diazobicyclo(2,2,2)octane
1,4-diazobicyclo[2,2,2]octane
1,4-diazabicyclo (2.2.2) octane
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-diazabicyclo(2.2.2) octane
1,4-diazabicyclo(2.2.2)-octane
1,4-diazabicyclo[2.2.2] octane
1,4-diazabicyclo[2.2.2]-octane
1,4-diazabicyclo (2.2.2) octane
1,4-diazabicyclo-[2,2,2]-octane
Triéthylène-diamine
CAS-280-57-9
MFCD00006689
Triétilénodiamine
Tégo Amine
Kaoliseur 31
Tégamine 33
Activateur 105E
Dabco 3LV
Texacat TD33
Texacat TD-33
14-éthylènepipérazine
Jeffcat TD100
1,4-étilénopipérazine
Dabco S25
Minico L1020
PC-TD
1,4-DIAZABICYCLO-[2.2.2]OCTANE
Niax A33
Teda L 33
Dabco L1202
D0Y4AS
TEDA-L33
PC CAT TD33
SCHEMBL14938
DABCO(MD) 33-LV
N N'-endo-éthylènepipérazine
TRIÉTHYLÈNEDIAMINE [MI]
33LV
GTPL2577
SCHEMBL7266053
CHEMBL3183414
1,4diazabicyclo[2,2,2]octane
TRIÉTHYLÈNEDIAMINE [HSDB]
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicylo[2.2.2]octane
CHEBI:151129
1,4 diazabicyclo[2,2,2]octane
1,4-diazabicyclo-2,2,2-octane
1,4-diazabicyclo[2,2,21octane
1,4-diazabicyclo[2.2.21octane
1,4-Diazabicylco[2,2,2]octane
AE 33
L 33E
NV 33
1,4-diazabicyclo(2,2,2)octane
1,4-di-azabicyclo[2.2.2]octane
1,4-diaza bicyclo[2,2,2]octane
1,4-diaza bicyclo[2.2.2]octane
1,4-diazabicyclo (2,2,2)octane
1,4-diazabicyclo-[2,2,2]octane
1,4-diazabicyclo[2,2,2]-octane
AMY25627
HY-Y0566
NSC56362
Bicyclo[2.2.2]-1 4-diazaoctane
Tox21_201323
Tox21_302908
1,4-diazabiciclo [2.2.2] octano
1,4-diazabicyclo (2,2,2) octane
1,4-diazabicyclo-[2.2.2]-octane
STL185594
100 DT
1,4-Diazabicyclo-nu[2.2.2]octane
Vélo [2.2.2]-1,4-diazaoctano
Diazabicyclo(2,2,2)octane, 1,4-
1,4-diaza bicyclo-[2,2.2]-octane
1,4-diaza-bicyclo-[2,2,2]-octane
AKOS000119052
CS-W020025
NCGC00249025-01
NCGC00256609-01
NCGC00258875-01
88935-43-7
BP-13441
L 33
LC96003
LS-59703
PS-11951
D0134
FT-0700572
EN300-18991
D70975
Q423673
Q-201875
triéthylènediamine/ 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
F1908-0059
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, ReagentPlus(R), >=99 %
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, qualité réactif Vetec(TM), 98 %
InChI=1/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H
CATALYSEUR DİBUTYLTİN DİLAURATE
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain est un composé organostannique de formule (CH3(CH2)10CO2)2Sn((CH2)3CH3)2.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est un liquide visqueux et huileux incolore.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est utilisé comme catalyseur.

CAS : 77-58-7
FM : C32H64O4Sn
MW : 631,56
EINECS : 201-039-8

En termes de structure, la molécule du catalyseur dilaurate de dibutylétain est constituée de deux groupes laurate et de deux groupes butyle attachés à un atome d'étain (IV).
La géométrie moléculaire de l'étain est tétraédrique.
Sur la base de la structure cristalline du bis (bromobenzoate) apparenté, les atomes d'oxygène des groupes carbonyle sont faiblement liés à l'atome d'étain.
Lorsqu'il est chauffé à la température de décomposition (qui est supérieure à 250 °C), le catalyseur au dilaurate de dibutylétain émet de la fumée et des vapeurs âcres.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain améliore le séchage des systèmes de durcissement chimique en favorisant la réaction isocyanate/polyol par rapport à d'autres réactions secondaires telles que l'isocyanate/eau.
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain améliore la résistance aux rayures, la dureté et les propriétés mécaniques.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain peut être utilisé pour faciliter le processus de durcissement des polyuréthanes, des résines de silicone, des résines de silicone RTV et des polymères modifiés par silane.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain est un composé organostannique généralement abrégé en DBTL ou DBTDL.
Le liquide incolore à jaunâtre a une consistance huileuse, est extrêmement inflammable et dégage une odeur semblable à celle d'un acide gras.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est soluble dans l'acétone, le méthanol ou d'autres solvants organiques, mais est pratiquement insoluble dans l'eau.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain catalyse les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de polycondensation et est devenu la norme industrielle pour les revêtements, les adhésifs, les solvants et les élastomères.

Propriétés chimiques du catalyseur de dilaurate de dibutylétain
Point de fusion : 22-24°C
Point d'ébullition : >204°C/12 mm
Densité : 1,066 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 0,2 mm Hg ( 160 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,471 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : <1,43 mg/l
Forme : Liquide huileux
Gravité spécifique : 1,066
Couleur : Jaune pâle clair
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 ml à 20 ºC
Point de congélation : 8 ℃
Merck : 14 3038
Numéro de référence : 4156980
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; VME 0,1 mg/m3
Stabilité : Stabilité Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Peut être sensible à l'air.
InChIKey : UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
LogP : 3,120
Référence de la base de données CAS : 77-58-7 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Catalyseur au dilaurate de dibutylétain (77-58-7)

Les usages
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain est utilisé comme additif pour peinture.
Avec le dioctanoate de dibutylétain, le dilaurate de dibutylétain est utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthane à partir d'isocyanates et de diols.
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain est également utile comme catalyseur pour la transestérification et pour la vulcanisation à température ambiante des silicones.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est également utilisé comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle, les résines vinylester, les laques et les élastomères.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain est également ajouté à l'alimentation animale pour éliminer les vers caecaux, les vers ronds et les ténias chez les poulets et les dindes et pour prévenir ou fournir un traitement contre l'hexamitose et la coccidiose.

Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain peut être utilisé comme stabilisants thermiques du PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, la résistance à la chaleur est inférieure à celle du maléate de tributylétain, mais il a un excellent pouvoir lubrifiant, la résistance aux intempéries et la transparence peuvent être correctes, et il a une bonne compatibilité avec plastifiants, non-éclosion, pollution sans sulfure, aucun effet néfaste sur le thermoscellage et l'imprimabilité.
Pour le dilaurate de dibutylétain, le catalyseur est liquide à température ambiante, la dispersion dans le plastique est donc meilleure que le stabilisant solide.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain est principalement utilisé dans les produits transparents mous ou les produits semi-doux, généralement à raison de 1 à 2 %.
Dans les produits durs, le catalyseur de dilaurate de dibutylétain peut être utilisé comme lubrifiant et, lorsqu'il est utilisé avec de l'étain organique d'acide maléique ou de l'étain organique contenant du thiol, il peut améliorer la fluidité du matériau résineux.

Par rapport à d'autres étains organiques, la couleur précoce des produits provoquera une décoloration jaune.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain peut également être utilisé comme catalyseur de synthèse de polyuréthane, agent de durcissement du caoutchouc de silicone.
Afin d'améliorer la stabilité thermique, la transparence, la compatibilité avec les résines, ainsi que la résistance aux chocs des produits durs et leurs autres propriétés, nous avons développé un certain nombre de variétés modifiées.
L'acide laurique et d'autres acides gras sont généralement ajoutés dans la catégorie des acides purs, l'époxy ester ou un autre stabilisant de savon métallique est également ajouté.
Le catalyseur de dilaurate de dibutylétain est un matériau toxique.

Le catalyseur dilaurate de dibutylétain a été utilisé comme catalyseur dans un protocole pour la fixation covalente du poly(éthylène glycol) (PEG) à l'oxyde de silicium pour former une surface hydrophile non salissante.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain peut également être utilisé comme catalyseur dans la préparation de polymères par réaction de macromonomères à terminaison hydroxyle et de diisocyanates aliphatiques.
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain est utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthanes ainsi que pour les réactions de transestérification.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est impliqué dans la vulcanisation des silicones et un stabilisant du chlorure de polyvinyle (PVC).
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain agit comme inhibiteur de rouille pour les polyuréthanes, les polyols, les silicones et comme additif pour carburant.

Dangers et toxicité
Le catalyseur du dilaurate de dibutylétain peut être absorbé par la peau.
Le catalyseur du dilaurate de dibutylétain irrite la peau et les yeux (provoque une rougeur de la peau et des yeux).
Le catalyseur du dilaurate de dibutylétain est une neurotoxine.
Le catalyseur du dilaurate de dibutylétain peut causer des lésions au foie, aux reins et au tractus gastro-intestinal.
Les symptômes d'intoxication par le catalyseur dilaurate de dibutylétain comprennent des nausées, des maux de tête, une faiblesse musculaire et même une paralysie.
Le catalyseur au dilaurate de dibutylétain est combustible.
La vapeur du catalyseur de dilaurate de dibutylétain est plus dense que l'air (21,8 fois plus dense que l'air), elle peut donc se propager sur les sols, formant des mélanges explosifs avec l'air.
En feu, le catalyseur dilaurate de dibutylétain émet des fumées et des fumées irritantes et toxiques qui contiennent de l'étain, des oxydes d'étain et des oxydes de carbone.
Le catalyseur dilaurate de dibutylétain est très réactif avec les acides et les oxydants.

Synonymes
Dilaurate de dibutylétain
77-58-7
Dilaurate de di-n-butylétain
Butynorate
Davainex
Tinostat
Stanclère DBTL
Laurate de dibutylétain
Dibutylbis(lauroyloxy)étain
Stabilisateur D-22
TVS Tin Lau
DBTL
T 12 (catalyseur)
Dibutylbis(laurato)étain
Didodécanoate de dibutylétain
Stavinor 1200 SN
N-dodécanoate de dibutylétain
Ongrostab BL™
Fomrez sul-4
Dilaurate de dibutylstannylène
Thermolite T12
Marc 1038
Bis(lauroyloxy)di(n-butyl)stannane
Cosmos 19
Contrôle thermique 820
Stannane, dibutylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
DILAURATE DE DIBUTYLE D'ÉTAIN
Dibutyl-zinn-dilaurat
Néostann U 100
Étain, dibutylbis(lauroyloxy)-
Cata-Chek 820
Lankromark LT 173
TVS-TL 700
Dilaurate de dibutylstannium
Stannane, bis(lauroyloxy)dibutyl-
Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)-
Laudran di-n-butylcinicité
Acide laurique, sel de dibutylstannylène
Acide laurique, dérivé du dibutylétain.
didodécanoate de dibutylstannanediyle
Stannane, bis(dodécanoyloxy) di-n-butyl-
T12
[dibutyl(dodecanoyloxy)stannyl]dodécanoate
KS 20
AMT 12
Di-n-butyl-, di(dodécanoate) d'étain
Dibutylbis(1-oxododécyl)oxy)stannane
Acide laurique, dérivé du dibutylstannylène.
DTXSID6024961
MFCD00008963
NCGC00166115-01
Stannane, dibutylbis((1-oxododécyl)oxy)-
Ester de 1,1'-(dibutylstannylène) d'acide dodécanoïque
ester d'acide dodécanoïque [dibutyl(1-oxododécoxy)stannyl]
DTXCID404961
Laustan-B
CAS-77-58-7
Dilaurate de dibutyl-étain
TN 12 (catalyseur)
Stavincor 1200 SN
Marque BT 11
Marque BT 18
Dibutylbis(lauroxy)stannane
Norate de butyle
CCRIS 4786
DXR81
Dibutyl-zinn-dilaurat [allemand]
HSDB 5214
T 12 (VAN)
Stabilisateur D 22
Laudran di-n-butylcinicité [tchèque]
CNS 2607
SM2014C
EINECS201-039-8
Dillaurate de dibutylétain
Métacure T-12
Stannane, bis(dodécanoyloxy)di-n-butyle
Étain, di(dodécanoate)
dilaurate de di-n-butyline
AI3-26331
ADK STAB BT-11
Dilaurate de dibutylétain, 95 %
UNII-L4061GMT90
NSC2607
Acide laurique, dérivé du dibutylétain
Dibutylbis(1-oxododécyloxy)stannane
Bis(dodécanoyloxy)di-n-butylstannane
Tox21_112324
Dibutyl[bis(dodécanoyloxy)]stannane #
AKOS028109931
Dilaurate de dibutylétain, SAJ première qualité
Tox21_112324_1
Dilaurate de dibutylétain, Selectophore(TM)
WLN : 11VO-SN-4&4&OV11
Acide laurique, dérivé du dibutylstannylène
NCGC00166115-02
PD163675
Dilaurate de di-n-butylétain (18 - 19 % Sn)
FT-0624688
E78905
CE 201-039-8
A839138
Q-200959
CATALYSEUR DMDEE
DMDEE Catalyst est un acronyme pour dimorpholinodiéthyl éther, mais est presque toujours appelé DMDEE (prononcé dumdee) dans l'industrie du polyuréthane.
Le catalyseur DMDEE est un produit chimique organique, en particulier un hétérocycle azote-oxygène avec une fonctionnalité amine tertiaire.
Le catalyseur DMDEE est un catalyseur utilisé principalement pour produire de la mousse de polyuréthane.

CAS : 6425-39-4
FM : C12H24N2O3
MW : 244,33
EINECS : 229-194-7

Synonymes
2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ET;4,4'-(oxydiéthylène)bis(morpholine);Bis(morpholinoéthyl)éther;Einecs 229-194-7;Morpholine, 4,4'-(oxydiéthylène)di-;Nsc 28749; 4,4'-(oxydiéthylène)dimorpholine;2,2-dimorpholinodiet;Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-;Bis(2-morpholinoéthyl)éther;4,4'-(Oxybis (éthane-2,1-diyl))dimorpholine ;2,2-dimorpholinodiéthyléther ;2,2'-dimorpholinodiéthyléther ;4,4'-(oxydiéthylène)bis(morpholine);4-[2-(2-morpholine-4 -yléthoxy)éthyl]morpholine;2,2'-dimorpholinyldiéthyléther;6425-39-4;Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-;Bis(2-morpholinoéthyl)éther;4, 4'-(Oxybis(éthane-2,1-diyl))dimorpholine;Éther dimorpholinodiéthylique;2,2-Dimorpholinodiéthyléther;2,2'-Dimorpholinodiéthyléther;4,4'-(Oxydiéthylène)bis(morpholine);4-[ 2-(2-morpholin-4-yléthoxy)éthyl]morpholine;Bis(morpholinoéthyl)éther;Morpholine, 4,4'-(oxydiéthylène)di-;5BH27U8GG4;DTXSID9042170;NSC-28749;.beta.,.beta.' -Éther dimorpholinodiéthylique
;Éther 2,2'-dimorpholinyldiéthyle;4,4'-(oxydiéthylène)bis[morpholine];DMDEE;UNII-5BH27U8GG4
2,2'-dimorpholinyldiéthyl-éther; 4,4'-(oxydiéthylène)dimorpholine;EINECS 229-194-7;NSC 28749
;4,4'-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bismorpholine ;bis(morpholinoéthyl)éther;EC 229-194-7;2,2'-dimorpholinodiéthyléther;2,2-dimorpholinodiéthyléther;SCHEMBL111438;bis-(2 -morpholinoéthyl) éther; CHEMBL3187951; ;AC-374;MFCD00072740;AKOS015915238;Bis(2-morpholinoéthyl)éther (DMDEE);NCGC00255846-01;AS-15429;4,4'-(oxydiéthane-2,1-diyl)dimorpholine;BIS(2-(4 -MORPHOLINO)ÉTHYL)ÉTHER ;CAS-6425-39-4
;Morpholine,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-;B1784;CS-0077139;FT-0636148;4,4'-(3-Oxapentane-1,5-diyl)bismorpholine;Bis(2- morpholinoéthyl)éther (DMDEE), 97 % ; D78314 ;4,4'-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bismorpholine, 97 %;4,4'-(2,2'-oxybis(éthane-2,1- diyl))dimorpholine;Q21034660

DMDEE Catalyst est un catalyseur à base d'amine également connu sous le nom d'éther dimorpholino-diéthylique.
Le catalyseur DMDEE peut agir comme un catalyseur pour les réactions de soufflage et facilite le processus de durcissement des polymères.
Le catalyseur DMDEE est un catalyseur de soufflage d'amine.
DMDEE Catalystis 100 % dimorpholinyldiéthyléther (DMDEE).
Utilisé dans les systèmes d'étanchéité en mousse rigide ainsi que pour les mousses en dalles flexibles.
Le catalyseur DMDEE convient au traitement par extrusion-soufflage.
Le catalyseur DMDEE est un 2,2'-dimorpholinodiéthyléther.
Agit comme un catalyseur de soufflage très sélectif.
Fournit un système prépolymère stable.
DMDEE Catalyst est excellent pour les systèmes à un composant.
Les applications typiques du DMDEE Catalyst incluent les dalles à base d'éther et d'ester et les mousses flexibles moulées à haute résilience (HR).

Le catalyseur DMDEE est un agent chimique réactif qui a été utilisé comme scellant pour l'isolation et l'entretien des joints.
Le catalyseur DMDEE réagit avec la vapeur d'eau ou l'humidité de l'air, ce qui le fait durcir.
Le catalyseur DMDEE est également connu sous le nom de DMDE et a été utilisé en chimie analytique comme réactif optimal pour les réactions à haute résistance.
Le catalyseur DMDEE est une molécule d'hydrocarbure divalent avec deux groupes hydroxy sur son squelette.
Les produits de réaction du DMDEE Catalyst sont la viscosité et la solution de réaction.
Le catalyseur DMDEE peut être utilisé dans les revêtements en raison de sa réactivité.

Propriétés chimiques du catalyseur DMDEE
Point de fusion : -28 °C
Point d'ébullition : 309 °C (lit.)
Densité : 1,06 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 66 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,484 (lit.)
Fp : 295 °F
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
Forme : Huile
pka : 6,92 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Brun pâle à brun clair
Solubilité dans l'eau : 100 g/L à 20 ℃
Clé InChIKey : ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,5 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 6425-39-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : DMDEE Catalyst (6425-39-4)

DMDEE Catalyst porte le numéro CAS 6425-39-4 et est enregistré TSCA et REACH et sur EINECS sous le numéro 229-194-7.
Le nom IUPAC est DMDEE Catalyst et la formule chimique C12H24N2O3.

Les usages
Le catalyseur DMDEE a tendance à être utilisé dans des systèmes polyuréthane à un composant plutôt qu'à deux composants.
L'utilisation du catalyseur DMDEE a été étudiée dans les polyuréthanes pour la libération contrôlée de médicaments ainsi que dans les adhésifs pour applications médicales.
L'utilisation du catalyseur DMDEE comme catalyseur, y compris la cinétique et la thermodynamique, a été étudiée et rapportée de manière approfondie.
DMDEE Catalyst est un catalyseur populaire avec DABCO.
Catalyseur pour mousses de polyester flexibles, mousses moulées et mousses et revêtements durcis à l'humidité.
Bon catalyseur de soufflage qui ne provoque pas de réticulation.

Toxicité
Le catalyseur DMDEE est utilisé depuis un certain temps et sa toxicité est donc généralement bien comprise. Cependant, certaines sources affirment que les données sur la toxicité sont limitées et que les travaux se poursuivent pour acquérir les données nécessaires et les publier afin de garantir que DMDEE Catalyst soit dans le domaine public.
CATALYSEUR DMDEE

Catalyseur DMDEE signifie Diméthylaminoéthoxyéthanol, un composé chimique principalement utilisé comme catalyseur dans divers processus industriels, notamment dans la production de mousses et de revêtements en polyuréthane.
Le catalyseur DMDEE est connu pour sa capacité à favoriser la réaction entre les polyols et les isocyanates, facilitant ainsi la formation de polymères polyuréthanes.

Numéro CAS : 3033-62-3
Numéro CE : 221-220-5

Synonymes : DMDEE, éther diméthylaminoéthylique, N,N-diméthylaminoéthoxyéthanol, éther diméthylaminoéthylique, diméthylaminoéthoxyéthanol, éther diméthylaminoéthyléthylique, éthanol, éther 2-(diméthylamino)éthylique, éther éthylique 2-diméthylaminoéthyle, éther éthylique N,N-Diméthyl-2-aminoéthanol, 2-(diméthylamino)éthoxyéthanol, éthanol, 2-(diméthylamino)éthoxy-, éthanol, 2-(diméthylamino)-1-(2-hydroxyéthoxy)-, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyl-, éthanol , 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyl éther, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyl éther, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyl éther, éthanol, 2-(diméthylamino) )-1,2-dihydroxyéthyléther, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyléther, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyléther, éthanol, 2-(diméthylamino)-1,2 -éther dihydroxyéthylique, éthanol, éther 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyle, éthanol, éther 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyle, éthanol, éther 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyle, éthanol , éther de 2-(diméthylamino)-1,2-dihydroxyéthyle



APPLICATIONS


Le Catalyst DMDEE est largement utilisé dans la production de mousses de polyuréthane rigides et flexibles.
Catalyst DMDEE est un composant clé dans la fabrication de mastics polyuréthane et d'élastomères.
Catalyseur DMDEE sert de catalyseur dans la synthèse d'adhésifs polyuréthane utilisés dans les industries de la construction et de l'automobile.

Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la formulation de dispersions de polyuréthane à base d'eau pour les applications de revêtements et d'adhésifs.
Le catalyseur DMDEE est ajouté aux revêtements polyuréthane pour améliorer leur adhérence, leur flexibilité et leur durabilité.

Catalyst DMDEE joue un rôle crucial dans la production de revêtements élastomères polyuréthanes pour les applications de toiture et de revêtement de sol.
Le Catalyst DMDEE est utilisé dans la fabrication d’isolants en mousse de polyuréthane pour les bâtiments et les appareils électroménagers.

Le catalyseur DMDEE sert d'agent gonflant dans la production de mousse de polyuréthane pour générer des structures cellulaires.
Catalyst DMDEE est utilisé dans la production de revêtements en cuir synthétique et textiles à base de polyuréthane.
Le catalyseur DMDEE est ajouté aux élastomères polyuréthanes pour améliorer leur résistance chimique et leurs propriétés mécaniques.

Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la formulation de systèmes de polyuréthane à faible teneur en COV (composés organiques volatils) pour le respect de l'environnement.
Le catalyseur DMDEE sert d'agent de réticulation dans la production de matériaux en polyuréthane thermoplastique (TPU).

Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la synthèse de revêtements de polyurée pour les applications de protection contre la corrosion et d'imperméabilisation.
Catalyst DMDEE joue un rôle dans la production d'encres à base de polyuréthane pour l'impression sur divers substrats.

Le Catalyst DMDEE est ajouté aux adhésifs polyuréthane pour les applications de stratification et de collage dans les industries automobile et aérospatiale.
Catalyseur DMDEE sert de catalyseur dans la production de membranes élastomères à base de polyuréthane pour les applications d'imperméabilisation et d'étanchéité.
Le Catalyst DMDEE est utilisé dans la formulation de revêtements de sol en polyuréthane autonivelants pour les installations industrielles et commerciales.

Le catalyseur DMDEE est ajouté aux gels de polyuréthane utilisés dans les dispositifs médicaux et les produits de soins des plaies.
Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la production de composés d'enrobage en polyuréthane pour l'encapsulation électronique.

Catalyseur DMDEE sert de catalyseur dans la synthèse de résines de coulée polyuréthane utilisées dans le prototypage et la fabrication de modèles.
Le catalyseur DMDEE est ajouté aux formulations de mousse de polyuréthane pulvérisée pour l'isolation et l'étanchéité à l'air des bâtiments.

Catalyst DMDEE joue un rôle dans la production de matériaux composites à base de polyuréthane pour les applications automobiles et marines.
Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la formulation d'élastomères polyuréthanes haute performance pour les machines et équipements industriels.

Le catalyseur DMDEE est ajouté aux élastomères polyuréthanes pour la fabrication de roues, de rouleaux et de joints dans les applications d'ingénierie.
Le Catalyst DMDEE est un ingrédient polyvalent dans l'industrie du polyuréthane, contribuant au développement de produits innovants avec diverses applications dans plusieurs secteurs.

Dans les produits de nettoyage ménagers et industriels, il sert de tensioactif ou d'agent solubilisant.
Le catalyseur DMDEE est utilisé dans la production de cosmétiques, de produits de toilette et de produits de soins personnels pour ses propriétés émulsifiantes.
Le catalyseur DMDEE est utilisé dans le traitement des textiles pour améliorer les processus de teinture et la douceur des tissus.

Le Catalyst DMDEE est compatible avec une large gamme de matériaux, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
Le catalyseur DMDEE est stable dans des conditions normales de stockage, mais peut se dégrader lors d'une exposition à un pH, une température ou une lumière extrêmes.

Le Catalyst DMDEE est non corrosif pour la plupart des métaux et matériaux, ce qui le rend sûr à manipuler.
Le Catalyst DMDEE doit être manipulé avec précaution pour éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses.

En cas d'exposition, un rinçage immédiat à l'eau est recommandé pour minimiser l'irritation potentielle.
Le Catalyst DMDEE doit être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles.

Un étiquetage et une fermeture du récipient appropriés sont essentiels pour prévenir la contamination et l'exposition accidentelle.
Les matériels de contrôle d'urgence des déversements doivent être facilement disponibles dans les zones où le Catalyst DMDEE est manipulé.

Les travailleurs doivent être formés aux pratiques de manipulation sécuritaires et disposer d’un équipement de protection individuelle approprié.
Le diméthylaminoéthoxyéthanol est un composé chimique polyvalent avec diverses applications industrielles, contribuant à la production d'une large gamme de produits dans divers secteurs.



DESCRIPTION


Catalyseur DMDEE signifie Diméthylaminoéthoxyéthanol, un composé chimique principalement utilisé comme catalyseur dans divers processus industriels, notamment dans la production de mousses et de revêtements en polyuréthane.
Le catalyseur DMDEE est connu pour sa capacité à favoriser la réaction entre les polyols et les isocyanates, facilitant ainsi la formation de polymères polyuréthanes.

Le catalyseur DMDEE est un liquide clair et incolore de formule moléculaire C5H13NO2.
Le catalyseur DMDEE appartient à la classe des alcanolamines et contient à la fois des groupes fonctionnels amine et éther.
Le catalyseur DMDEE est hautement soluble dans l'eau et couramment utilisé dans les solutions aqueuses pour ses propriétés catalytiques.

Le diméthylaminoéthoxyéthanol, communément appelé Catalyst DMDEE, est un liquide clair et incolore.
Le catalyseur DMDEE a une légère odeur caractéristique et est soluble dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques.
Le catalyseur DMDEE est composé d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène.

À température ambiante, il existe sous forme de liquide avec une viscosité similaire à celle de l'eau.
Le catalyseur DMDEE a une formule moléculaire de C5H13NO2.
Le catalyseur DMDEE appartient à la classe des alcanolamines en raison de ses groupes fonctionnels amine et éther.

Catalyseur Le DMDEE est couramment utilisé comme catalyseur dans les processus industriels, notamment dans la production de mousse de polyuréthane.
Le catalyseur DMDEE facilite la réaction entre les polyols et les isocyanates, conduisant à la formation de polymères polyuréthanes.

Le catalyseur DMDEE joue un rôle crucial dans la promotion des réactions de durcissement et de réticulation dans les revêtements et adhésifs polyuréthane.
Le Catalyst DMDEE est connu pour son efficacité à améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité des produits en polyuréthane.

Le catalyseur DMDEE est également utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme agent solubilisant ou stabilisant.
Le Catalyst DMDEE trouve des applications dans l'industrie textile pour conférer aux tissus une résistance au froissement ou un caractère ignifuge.


PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide clair et incolore
Odeur : Odeur légère et caractéristique
Densité : environ 1,00 à 1,05 g/cm³
Point de fusion : -60°C à -55°C
Point d'ébullition : 150°C à 160°C
Point d'éclair : > 70°C (coupe fermée)
Pression de vapeur : < 1 mmHg à 20°C
Solubilité dans l'eau : Miscible dans l'eau
pH : environ 10-11 en solution aqueuse
Viscosité : Liquide à faible viscosité
Poids moléculaire : environ 119,16 g/mol
Indice de réfraction : 1,435 - 1,440
Tension superficielle : environ 28 à 32 mN/m
Gravité spécifique : environ 1,00 à 1,05
Chaleur de vaporisation : environ 31,6 kJ/mol


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C5H13NO2
Structure moléculaire : Diméthylaminoéthoxyéthanol
Groupes fonctionnels : Amine (-NH2), Éther (-O-)
Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'éthanol et l'acétone
Stabilité : Stable dans des conditions normales, mais peut se dégrader lors d'une exposition à des acides ou des bases fortes
Réactivité : Réagit avec les acides forts pour former des sels ; réagit avec des agents oxydants puissants
Inflammabilité : Ininflammable
Corrosivité : Non corrosif pour les métaux et les matériaux
Plage de pH : Basique dans les solutions aqueuses (pH > 7)
État d'oxydation : l'atome d'azote présente un état d'oxydation +1 dans le groupe amine.
Accepteur de liaisons hydrogène : capable d'accepter des liaisons hydrogène en raison de la présence d'un atome d'oxygène



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Aidez à respirer si nécessaire.
Donnez de l’oxygène si la respiration est difficile.
Consultez rapidement un médecin.
Transporter la personne vers un établissement médical pour une évaluation et un traitement plus approfondis.

Contact avec la peau:

Retirez rapidement les vêtements et les chaussures contaminés.
Rincer soigneusement la zone cutanée affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez du savon ou un détergent doux pour nettoyer soigneusement la peau, en vous assurant que toute trace de produit chimique est éliminée.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter rapidement un médecin.
Couvrir la zone affectée avec un pansement propre et sec pour éviter toute contamination et irritation supplémentaires.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux à grande eau tiède pendant au moins 15 minutes.
Maintenez les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet des yeux.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, pendant le processus de rinçage.
Consultez immédiatement un médecin. Transportez la personne chez un professionnel de la vue pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincez-vous la bouche avec de l'eau et buvez beaucoup d'eau pour diluer tout produit chimique restant.
Consultez immédiatement un médecin ou contactez un centre antipoison pour obtenir des conseils supplémentaires.
N'administrez aucun liquide oral ni médicament, sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.


Notes au médecin :

Fournir au médecin des informations sur le type et l'étendue de l'exposition.
Surveillez l’individu pour déceler tout signe ou symptôme de toxicité systémique.
Traitez les symptômes en conséquence, en fonction de l'état de la personne et de sa réponse à l'exposition.
Administrer des soins de soutien et des interventions médicales appropriées si nécessaire.


Protection des premiers intervenants :

Les premiers intervenants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
Assurer une ventilation adéquate dans la zone d'exposition pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées.
Évitez toute exposition supplémentaire au produit chimique en suivant les procédures de manipulation et les mesures de confinement appropriées.


Précautions environnementales:

Empêchez le produit chimique de pénétrer dans les cours d’eau, les égouts ou le sol pour éviter toute contamination de l’environnement.
Contenir et collecter tout matériau déversé à l'aide d'absorbants et de mesures de confinement appropriées.
Éliminer les matériaux contaminés conformément aux réglementations et directives locales.


Risques d'incendie et d'explosion :

Le diméthylaminoéthoxyéthanol n'est pas inflammable dans des conditions normales.
En cas d'incendie impliquant d'autres matériaux, utilisez des agents extincteurs appropriés tels que de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO2).


Mesures de rejet accidentel:

Contenir le déversement pour empêcher toute propagation ultérieure du produit chimique.
Absorber le matériau déversé avec des absorbants inertes tels que du sable, de la vermiculite ou des tampons absorbants commerciaux.
Recueillir le matériau déversé dans des conteneurs appropriés pour élimination conformément aux réglementations locales.


Manipulation et stockage:

Manipulez le diméthylaminoéthoxyéthanol avec précaution pour éviter les déversements et l’exposition accidentelle.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter toute contamination.
Suivre les procédures de manipulation appropriées pour minimiser le risque d'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation du diméthylaminoéthoxyéthanol, y compris des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection, pour minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.
Utiliser dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées.
Si la ventilation est inadéquate, utiliser une protection respiratoire.
Évitez de respirer les vapeurs ou le brouillard.
En cas de ventilation inadéquate, utilisez une protection respiratoire telle que des respirateurs approuvés par NIOSH.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
En cas de contact, retirer rapidement les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau à l'eau et au savon.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du diméthylaminoéthoxyéthanol et se laver soigneusement les mains après manipulation.
Utiliser des contrôles techniques appropriés tels qu'une ventilation par aspiration locale ou un confinement pour minimiser l'exposition pendant les opérations de manipulation et de transfert.
Prévenez les déversements et les fuites en utilisant des mesures de confinement appropriées telles que des plateaux de confinement secondaire ou des kits de déversement.
Ne laissez pas le diméthylaminoéthoxyéthanol entrer en contact avec des matériaux incompatibles, notamment des acides forts, des agents oxydants et des métaux réactifs.
Suivez les procédures établies pour une manipulation, un transfert et une élimination en toute sécurité du diméthylaminoéthoxyéthanol conformément aux réglementations et directives applicables.


Stockage:

Conservez le diméthylaminoéthoxyéthanol dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou d'inflammation.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et minimiser l'évaporation.
Conservez le diméthylaminoéthoxyéthanol à l'écart des matières incompatibles, notamment les acides forts, les agents oxydants et les métaux réactifs.
Assurez-vous que les zones de stockage sont correctement étiquetées avec les informations sur les dangers et les numéros de téléphone d'urgence appropriés.
Conservez le diméthylaminoéthoxyéthanol dans des récipients appropriés fabriqués à partir de matériaux compatibles tels que le verre, l'acier inoxydable ou le polyéthylène haute densité (HDPE).
Vérifiez régulièrement les contenants pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration et remplacez-les si nécessaire pour éviter les fuites ou les déversements.
Prévoir des mesures de confinement adéquates, telles que des bacs de déversement ou un confinement secondaire, pour prévenir la contamination de l'environnement en cas de déversement ou de fuite.
Conservez le diméthylaminoéthoxyéthanol à l'écart des sources d'inflammation, des flammes nues et des sources de chaleur afin de minimiser le risque d'incendie ou d'explosion.

CATALYSEUR PU DMDEE
DESCRIPTION:

PU Catalyst DMDEE convient aux systèmes de durcissement à l’eau et est un puissant catalyseur moussant.
En raison de l'encombrement stérique des groupes amino, la période de stockage des composants NCO peut être prolongée.

Numéro CAS : 6425-39-4
Numéro CE, 229-194-7
Nom chimique : 2,2-dimorpholinodiéthyléther
Poids moléculaire : 244,33

SYNONYMES DE PU CATALYST DMDEE :
DMDEE;Catalyseur Niax« DMDEE;4,4′-(oxydiéthane-2,1-diyl)dimorpholine
Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-
Bis(2-morpholinoéthyl)éther, 4,4'-(Oxybis(éthane-2,1-diyl))dimorpholine,2,2-dimorpholinodiéthyléther,2,2'-dimorpholinodiéthyléther,4,4'-(oxydiéthylène)bis (morpholine),4-[2-(2-morpholin-4-yléthoxy)éthyl]morpholine, 2,2'-Dimorpholinyldiéthyléther
4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-morpholine;Dimorpholinodiéthyléther;BIS(2-MORPHOLINOETHYL)ÉTHER;BIS[2-(N-MORPHOLINO)ETHYL]ÉTHER;LUPRAGEN(R) N 106;4, 4'-(3-OXAPENTANE-1,5-DIYL)BISMORPHOLINE ; 4,4-(OXYDI-2,1-ETHANEDIYL)BISMORPHOLINE ; 2,2'-DIMORPHOLINODIETHYL ÉTHER



PU Catalyst DMDEE convient à la réaction catalytique du NCO et de l'eau dans des systèmes tels que TDI, MDI et IPDI ; Sinocat® DMDEE est principalement utilisé dans le système de mousse de polyuréthane rigide monocomposant, PU Catalyst DMDEE peut également être utilisé pour la mousse souple de polyuréthane polyéther et polyester, la mousse semi-rigide, le matériau CASE, etc.
La quantité ajoutée représente 0,3 à 0,55 % du composant polyéther/ester.


PU Catalyst DMDEE est un acronyme pour dimorpholinodiéthyl éther mais est presque toujours appelé DMDEE (prononcé dumdee) dans l'industrie du polyuréthane.
PU Catalyst DMDEE est un produit chimique organique, en particulier un hétérocycle azote-oxygène avec une fonctionnalité amine tertiaire.

PU Catalyst DMDEE est un catalyseur utilisé principalement pour produire de la mousse de polyuréthane.
PU Catalyst DMDEE porte le numéro CAS 6425-39-4 et est enregistré TSCA et REACH et sur EINECS sous le numéro 229-194-7.
Le nom IUPAC est 4-[2-(2-morpholin-4-yléthoxy)éthyl]morpholine et la formule chimique C12H24N2O3.

APPLICATIONS DU CATALYSEUR PU DMDEE :
Le catalyseur PU Catalyst DMDEE est un bon catalyseur de soufflage qui ne provoque pas de réticulation.
Lorsqu'il est utilisé dans des systèmes durcis à l'humidité, PU Catalyst DMDEE fournit un prépolymère stable avec un durcissement rapide.
PU Catalyst DMDEE peut également être utilisé dans les mousses d'uréthane flexibles à base de polyester, ainsi que dans les mousses semi-flexibles et les mousses moulées HR.



UTILISATIONS DU CATALYSEUR PU DMDEE :
PU Catalyst DMDEE a tendance à être utilisé dans des systèmes polyuréthane à un composant plutôt qu'à deux composants.
Son utilisation a été étudiée dans les polyuréthanes pour la libération contrôlée de médicaments ainsi que dans les adhésifs pour applications médicales.

Son utilisation comme catalyseur, y compris la cinétique et la thermodynamique, a été largement étudiée et rapportée.
PU Catalyst DMDEE est un catalyseur populaire avec DABCO.






PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CATALYSEUR PU DMDEE :
Article, norme
Aspect, Liquide transparent incolore
Chromaticité, <2
Teneur en eau, ≤0,1 %
Contenu, ≥99 %
Couleur Ambre
Point d'éclair, PMCC, °C (°F) 166 (330)
Point de congélation, °C -28
Point d'ébullition initial, °C 309
pH 10,3
Densité spécifique, 20/20°C 1,06
Pression de vapeur, mm Hg, 20°C < 1
Viscosité, cSt, 15,5°C (60°F) 29
Teneur en COV, %, par ASTM D 2369 76
Solubilité dans l'eau, % > 10
CAS :, 6425-39-4
FM :, C12H24N2O3
MW :, 244,33
EINECS :, 229-194-7
Point d'ébullition, 309 °C(lit.)
densité, 1,06 g/mL à 25 °C(lit.)
indice de réfraction, n20/D 1,484(lit.)
Fp, 295 °F
Référence de la base de données CAS, 6425-39-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA, Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-éthanediyl) bis-(6425-39-4)

Nom du produit :
Éther dimorpholinodiéthylique
Autre nom:
Morpholine,4,4′-(oxydi-2,1-éthanediyl)bis-;Morpholine,4,4′-(oxydiéthylène)di-;4,4′-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bis[morpholine] ;Éther de bis(morpholinoéthyle);Éther de 2,2′-dimorpholinodiéthyle;Éther de β,β′-dimorpholinodiéthyle;4,4′-(oxydiéthylène)bis[morpholine];4,4′-(oxydiéthylène)dimorpholine;Éther de dimorpholinodiéthyle;Texacat DMDEE; Jeffcat DMDEE; Di(2-morpholinoéthyl) éther; PC CAT DMDEE; Bis[2-(4-morpholino)éthyl] éther; Dabco DMDEE; NSC 28749; U-CAT 660M; Bis(2-morpholinoéthyl) éther; DMDEE ;4,4′-(Oxydi-2,1-éthanediyl)bismorpholine;Lupragen N 106;N 106;JD-DMDEE;442548-14-3
N ° CAS.:
6425-39-4
Formule moléculaire:
C12H24N2O3
Clés InChI :
InChIKey=ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Masse moléculaire:
244.33
Masse exacte :
244.33
Numéro CE :
229-194-7
UNII :
5BH27U8GG4
Numéro NSC :
28749
Identifiant DSSTox :
DTXSID9042170
Code SH :
2934999090
Message d'intérêt public :
34.2
XLogP3 :
-0,6
Apparence:
Liquide
Densité:
1,0682 g/cm3 à température : 20 °C
Point d'ébullition:
176-182 °C à la pression : 8 Torr
Point d'éclair:
295 °F
Indice de réfraction :
1.482


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT PU CATALYST DMDEE :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
S'il ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour lutter contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utilisez un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Absorber avec un matériau absorbant inerte et éliminer comme déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Évitez l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du poste de travail
Ne contient aucune substance ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou EN 166 (UE).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez un gant approprié
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d’utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utilisez un respirateur complet avec des cartouches respiratoires combinées polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utilisez un respirateur complet à adduction d'air.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l’exposition environnementale
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux.

Considérations relatives à l'élimination :
Méthodes de traitement des déchets :
Produit:
Proposez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d’élimination agréée.
Contactez un service professionnel agréé d’élimination des déchets pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé


CATIONIC COPOLYMER
ils portent une charge positive. Globalement ils sont assez mal supportés par la peau. Ils permettent de gainer le cheveu car ils s’associent bien à la kératine. Ils sont néanmoins peu détergents et peu moussants et ont tendance à alourdir le cheveu. Exemples : BTMS
CATIONIC POLYELECTROLYTE
Cationic Polyelectrolyte Cationic polyelectrolytes are polymers whose repeating units bear an electrolyte group. Polycations and polyanions are Cationic polyelectrolytes. These groups dissociate in aqueous solutions (water), making the polymers charged. Cationic polyelectrolyte properties are thus similar to both electrolytes (salts) and polymers (high molecular weight compounds) and are sometimes called polysalts. Like salts, their solutions are electrically conductive. Like polymers, their solutions are often viscous. Charged molecular chains, commonly present in soft matter systems, play a fundamental role in determining structure, stability and the interactions of various molecular assemblies. Theoretical approaches to describing their statistical properties differ profoundly from those of their electrically neutral counterparts, while technological and industrial fields exploit their unique properties. Many biological molecules are Cationic polyelectrolytes. For instance, polypeptides, glycosaminoglycans, and DNA are Cationic polyelectrolytes. Both natural and synthetic Cationic polyelectrolytes are used in a variety of industries. IUPAC definition of Cationic polyelectrolyte Cationic polyelectrolyte: Polymer composed of macromolecules in which a substantial portion of the constitutional units contains ionic or ionizable groups, or both. Notes: The terms Cationic polyelectrolyte, polymer electrolyte, and polymeric electrolyte should not be confused with the term solid polymer electrolyte. Cationic polyelectrolytes can be either synthetic or natural. Nucleic acids, proteins, teichoic acids, some polypeptides, and some polysaccharides are examples of natural Cationic polyelectrolytes. Charge of Cationic polyelectrolyte Acids are classified as either weak or strong (and bases similarly may be either weak or strong). Similarly, Cationic polyelectrolytes can be divided into "weak" and "strong" types. A "strong" Cationic polyelectrolyte is one that dissociates completely in solution for most reasonable pH values. A "weak" Cationic polyelectrolyte, by contrast, has a dissociation constant (pKa or pKb) in the range of ~2 to ~10, meaning that it will be partially dissociated at intermediate pH. Thus, weak Cationic polyelectrolytes are not fully charged in solution, and moreover their fractional charge can be modified by changing the solution pH, counter-ion concentration, or ionic strength. The physical properties of Cationic polyelectrolyte solutions are usually strongly affected by this degree of charging. Since the Cationic polyelectrolyte dissociation releases counter-ions, this necessarily affects the solution's ionic strength, and therefore the Debye length. This in turn affects other properties, such as electrical conductivity. When solutions of two oppositely charged polymers (that is, a solution of polycation and one of polyanion) are mixed, a bulk complex (precipitate) is usually formed. This occurs because the oppositely-charged polymers attract one another and bind together. Conformation of Cationic polyelectrolyte The conformation of any polymer is affected by a number of factors: notably the polymer architecture and the solvent affinity. In the case of Cationic polyelectrolytes, charge also has an effect. Whereas an uncharged linear polymer chain is usually found in a random conformation in solution (closely approximating a self-avoiding three-dimensional random walk), the charges on a linear Cationic polyelectrolyte chain will repel each other via double layer forces, which causes the chain to adopt a more expanded, rigid-rod-like conformation. If the solution contains a great deal of added salt, the charges will be screened and consequently the Cationic polyelectrolyte chain will collapse to a more conventional conformation (essentially identical to a neutral chain in good solvent). Polymer conformation of course affects many bulk properties (such as viscosity, turbidity, etc.). Although the statistical conformation of Cationic polyelectrolytes can be captured using variants of conventional polymer theory, it is in general quite computationally intensive to properly model Cationic polyelectrolyte chains, owing to the long-range nature of the electrostatic interaction. Techniques such as static light scattering can be used to study Cationic polyelectrolyte conformation and conformational changes. Polyampholytes Cationic polyelectrolytes that bear both cationic and anionic repeat groups are called polyampholytes. The competition between the acid-base equilibria of these groups leads to additional complications in their physical behavior. These polymers usually only dissolve when there is sufficient added salt, which screens the interactions between oppositely charged segments. In case of amphoteric macroporous hydrogels action of concentrated salt solution does not lead to dissolution of polyampholyte material due to covalent cross-linking of macromolecules. Synthetic 3-D macroporous hydrogels shows the excellent ability to adsorb heavy-metal ions in a wide range of pH from extremely diluted aqueous solutions, which can be later used as an adsorbent for purification of salty water. All proteins are polyampholytes, as some amino acids tend to be acidic, while others are basic. IUPAC definition Ampholytic polymer: Cationic polyelectrolyte composed of macromolecules containing both cationic and anionic groups, or corresponding ionizable group. Note: An ampholytic polymer in which ionic groups of opposite sign are incorporated into the same pendant groups is called, depending on the structure of the pendant groups, a zwitterionic polymer, polymeric inner salt, or polybetaine. Applications of Cationic polyelectrolyte Cationic polyelectrolytes have many applications, mostly related to modifying flow and stability properties of aqueous solutions and gels. For instance, they can be used to destabilize a colloidal suspension and to initiate flocculation (precipitation). They can also be used to impart a surface charge to neutral particles, enabling them to be dispersed in aqueous solution. They are thus often used as thickeners, emulsifiers, conditioners, clarifying agents, and even drag reducers. They are used in water treatment and for oil recovery. Many soaps, shampoos, and cosmetics incorporate Cationic polyelectrolytes. Furthermore, they are added to many foods and to concrete mixtures (superplasticizer). Some of the Cationic polyelectrolytes that appear on food labels are pectin, carrageenan, alginates, and carboxymethyl cellulose. All but the last are of natural origin. Finally, they are used in a variety of materials, including cement. Because some of them are water-soluble, they are also investigated for biochemical and medical applications. There is currently much research in using biocompatible Cationic polyelectrolytes for implant coatings, for controlled drug release, and other applications. Thus, recently, the biocompatible and biodegradable macroporous material composed of Cationic polyelectrolyte complex was described, where the material exhibited excellent proliferation of mammalian cells and muscle like soft actuators. Multilayers Cationic polyelectrolytes have been used in the formation of new types of materials known as Cationic polyelectrolyte multilayers (PEMs). These thin films are constructed using a layer-by-layer (LbL) deposition technique. During LbL deposition, a suitable growth substrate (usually charged) is dipped back and forth between dilute baths of positively and negatively charged Cationic polyelectrolyte solutions. During each dip a small amount of Cationic polyelectrolyte is adsorbed and the surface charge is reversed, allowing the gradual and controlled build-up of electrostatically cross-linked films of polycation-polyanion layers. Scientists have demonstrated thickness control of such films down to the single-nanometer scale. LbL films can also be constructed by substituting charged species such as nanoparticles or clay platelets in place of or in addition to one of the Cationic polyelectrolytes. LbL deposition has also been accomplished using hydrogen bonding instead of electrostatics. For more information on multilayer creation please see Cationic polyelectrolyte adsorption. Formation of 20 layers of PSS-PAH Cationic polyelectrolyte multilayer measured by multi-parametric surface plasmon resonance An LbL formation of PEM (PSS-PAH (poly(allylamine) hydrochloride)) on a gold substrate can be seen in the Figure. The formation is measured using Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance to determine adsorption kinetics, layer thickness and optical density. The main benefits to PEM coatings are the ability to conformably coat objects (that is, the technique is not limited to coating flat objects), the environmental benefits of using water-based processes, reasonable costs, and the utilization of the particular chemical properties of the film for further modification, such as the synthesis of metal or semiconductor nanoparticles, or porosity phase transitions to create anti-reflective coatings, optical shutters, and superhydrophobic coatings. Bridging If Cationic polyelectrolyte chains are added to a system of charged macroions (i.e. an array of DNA molecules), an interesting phenomenon called the Cationic polyelectrolyte bridging might occur. The term bridging interactions is usually applied to the situation where a single Cationic polyelectrolyte chain can adsorb to two (or more) oppositely charged macroions (e.g. DNA molecule) thus establishing molecular bridges and, via its connectivity, mediate attractive interactions between them. At small macroion separations, the chain is squeezed in between the macroions and electrostatic effects in the system are completely dominated by steric effects – the system is effectively discharged. As we increase the macroion separation, we simultaneously stretch the Cationic polyelectrolyte chain adsorbed to them. The stretching of the chain gives rise to the above-mentioned attractive interactions due to chain's rubber elasticity. Because of its connectivity the behaviour of the Cationic polyelectrolyte chain bears almost no resemblance to the case of confined unconnected ions. Polyacid In polymer terminology, a polyacid is a Cationic polyelectrolyte composed of macromolecules containing acid groups on a substantial fraction of the constitutional units. Most commonly, the acid groups are –COOH, –SO3H, or –PO3H2. Definition and Usage Areas of Cationic polyelectrolyte: Cationic polyelectrolyte is added to the sludge line during the pumping of the excess activated sludge taken from the sedimentation pond to filter presses or belt-presses to dewater the sludge. Cationic polyelectrolyte is widely used in sludge dewatering units of wastewater treatment plants. In processes where sludge dewatering is performed with a centrifuge decanter, belt press or filter press, the flocculant, which is mixed with the help of a static mixer, is dosed into the pressurized sludge line. The working principle of the cationic polyelectrolyte product is generally based on ion exchange between the polymer chain in aqueous solution and the electrical charges of the suspended solid particles. The stable structure of solid particles deteriorates, which leads to coagulation or flocculation. Cationic polyelectrolytes are diluted from 0.05% to 0.1%. The preparation solution is usually prepared at 0.5% by adding the original product to water while mixing. Since the characteristics of the sludge to be dewatered are different, the dosages to be applied are determined as a result of jar test and operation trials in the laboratory. Usage areas of Cationic polyelectrolyte Polyelectrolytes used for flocculation in wastewater treatment systems are divided into two main groups as anionic and cationic polyelectrodes. Although they are nanionic polyelectrolytes they are not used much. In general, anionic polyelectrolytes enable the particles in waste water to be combined and precipitated in chemical treatment plants. Cationic polyelectrolytes are used to float flocs to be created in biological water treatment plants or to increase efficiency during dewatering of waste sludge from all treatment plants. Basically, there are various types of polyelectrolytes used in these principles. It is absolutely essential that the jar tests required for waste water systems are carried out by experts and the most appropriate use of the polyelectrolyte suitable for the system is selected. As a result, the treatment system can be operated healthily and efficiently. Unlike its anionic form, cationic polyelectrolyte is generally used in excessively activated sludge of biological treatment plants. Cationic polyelectrolyte is added to the sludge line during the pumping of the excess activated sludge taken from the sedimentation pond to filter presses or belt-presses to dewater the sludge. Cationic Polyelectrolyte is a linear polymeric compound, because it has a variety of lively groups, affinity, adsorption and many substances forming hydrogen bonds. Mainly flocculation of negatively charged colloidal, turbidity, bleaching, adsorption, glue and other functions, for dyeing, paper, food, construction, metallurgy, mineral processing, coal, oil, and aquatic product processing and fermentation industries of organic colloids with higher levels of wastewater treatment, especially for urban sewage, sewage sludge, paper mill sludge and industrial sludge dewatering process. KEY FEATURES AND BENEFITS of Cationic polyelectrolyte: Water soluble, and can also dissolve completely in cold water. Add a small amount of anionic polyelectrolyte products, you can receive a lot of flocculation effect. while using the products and inorganic anion polyelectrolyte flocculant (polymerized ferric sulfate, polyaluminum chloride, iron salts, etc), you can display a greater effect. Typical Properties of Cationic polyelectrolyte Appearance Free flowing white powder Bulk Density g/l @ 25°C 0.75-0.85 Concentration for dilution(g/l) 2.0-3.0 Advantages of Cationic polyelectrolyte Improved settling rate in clarifier Improved efficiency of the clarifier Reduced retention time Works irrespective of ph Decreased Mud volumes Instant colour change Compressed filter cakes Effluent colour reduction Cationic polyelectrolytes are polymers possessing many ionizable groups. The combination of polymeric and electrolyte behaviour gives them a number of useful properties, as indicated in Table 1, but also poses problems of characterization. This chapter provides an introduction to the behaviour of Cationic polyelectrolytes in solution, discusses the difficulties which this behaviour engenders in the determination of molecular weights and considers means of overcoming these difficulties. Cationic polyelectrolytes are polymers with ionizable repeating groups, such as polyanions and polycations. These groups can dissociate in polar solvents such as water, leaving charges on polymer chains and releasing counterions into the solution (Bhattarai et al., 2010; Schatz et al., 2004; Wu and Delair, 2015). Cationic polyelectrolyte complexes (PECs) offer the possibility of combining physicochemical properties of at least two Cationic polyelectrolytes (Schatz et al., 2004). The PECs are formed by strong electrostatic interactions between oppositely charged Cationic polyelectrolytes, leading to interpolymer ionic condensation and the simultaneous release of counterions (Wu and Delair, 2015; Luo and Wang, 2014). Other interactions between two ionic groups to form PEC structures include hydrogen bonding, hydrophobic interactions, van der Waals’ forces, or dipole–dipole charge transfer. Chitosan has cationic nature due to the protonation of amino groups on the polymer backbone and becomes a cationic Cationic polyelectrolyte upon dissolution in aqueous acetic acid (Luo and Wang, 2014). Mixing cationic chitosan Cationic polyelectrolyte with negatively charged Cationic polyelectrolyte molecules forms spontaneous, entropy-driven PECs, which can be water-soluble or precipitated. Nonstoichiometric ratios of two Cationic polyelectrolytes lead to particle formation. For chitosan PEC particle formation, many investigators have used cation Cationic polyelectrolyte solution (chitosan) in excess of anionic Cationic polyelectrolytes (Schatz et al., 2004). The size of PECs is influenced by the Cationic polyelectrolyte concentration, charge density, mixing ratio, and pH. The charge density of the chitosan Cationic polyelectrolyte depends on the pH of the solution and degree of deacetylation (DDA) of chitosan. With increasing DDA (DDA >50%), positive charge density of the chitosan polymer increases and hence exhibits a large number of cross-linking sites to make PECs (Fan et al., 2012, Delair, 2011). The particle size of chitosan PECs decreases with decreases in DDA of chitosan and its molar mass (Schatz, 2004). Higher concentrations of low-molecular weight chitosan are required to form PECs with sufficient gel rigidity. High-molecular weight chitosan can form more robust PECs with highly cross-linked networks. Cationic polyelectrolytes (PEL) are polymers that carry charges within their backbone or in side chains. Usually, discrimination is made between weak and strong Cationic polyelectrolytes. Weak Cationic polyelectrolytes are polymers with weakly acidic or basic groups, which are protonated or deprotonated depending on the pH of the surrounding medium, resulting in a pH-dependent charge density. In contrast, the charge density in strong Cationic polyelectrolytes is not influenced by the pH. Cationic polyelectrolyte brushes exhibit interesting characteristics with respect to both theoretical and practical aspects because their behavior is fundamentally different from that of uncharged polymer brushes. In the case of strong Cationic polyelectrolyte brushes, in which the charge density is independent of the pH, the molecular structure and properties are dominated by electrostatic interactions. Mutual repulsion between charged polymer segments strongly influences the physical properties of the grafted layers. In weak Cationic polyelectrolyte brushes—in which the charge density of the chains depends on their protonation level—the chain conformation depends on the pH of the solution. In particular, the swelling of weak Cationic polyelectrolyte brushes in different solvents was extensively studied due to its importance for responsive polymer systems. Swelling depends on the nature of the solvent system, as well as its pH and the concentration and chemical nature of other ions in the solution. Furthermore, interactions with selected counterions can be used to tune the wettability of surfaces with anchored Cationic polyelectrolyte brushes. General aspects of Cationic polyelectrolytes and PEM films Cationic polyelectrolytes are ionizable polymers that change their polymeric conformations upon their environmental changes. They are of two types: strong and weak Cationic polyelectrolytes. Strong Cationic polyelectrolytes are charged over a wide pH range. Hence, it is a difficult task to manipulate the properties of the assembled film unless one takes specific measures to disturb the polymer-polymer interactions by controlling other stimuli such as ionic strength, temperature, and polarity. Unlike strong Cationic polyelectrolytes, weak Cationic polyelectrolytes are charged only in a smaller pH window; hence, their polymeric conformations can be easily modulated upon changing the pH of the external environment. The unique feature of PEM films assembled from weak Cationic polyelectrolytes is that they can be destroyed at extreme pH conditions as the pH-induced charge imbalances in the film overcompensate the attractive polymer-polymer interactions. Physicochemical properties of Cationic polyelectrolytes Cationic polyelectrolytes are macromolecules that, when dissolved in a polar solvent like water, have a (large) number of charged groups covalently linked to them. In general, Cationic polyelectrolytes may have various kinds of such groups. Homogeneous Cationic polyelectrolytes have only one kind of charged group, e. g. only carboxylate groups. If both negative (anionic) and positive (cationic) groups occur, we call such a molecule a polyampholyte. These Cationic polyelectrolytes will only be briefly discussed at the end of this chapter. Self-assembled structures, such as linear micelles or linear protein assemblies, also often have many charged groups; these structures may have properties very similar to those of Cationic polyelectrolytes, but we shall not deal with them in this chapter. Special properties of Cationic polyelectrolytes, as compared with uncharged polymers, are their generally excellent water solubility, their propensity to swell and bind large amounts of water, and their ability to interact strongly with oppositely charged surfaces and macromolecules. Because of these features, they are widely used as rheology and surface modifiers. These typical Cationic polyelectrolyte properties are intimately related to the strong electrostatic interactions in Cationic polyelectrolyte solutions and, hence, are sensitive to the solution pH and the amount and type of electrolytes present in the solution. Cationic polyelectrolytes show many applications in fields, such as in water treatment as flocculation agents, in ceramic slurries as dispersant agents, and in concrete mixtures as super-plasticizers. Furthermore, many shampoos, soaps, and cosmetics contain Cationic polyelectrolytes. Certain Cationic polyelectrolytes are also added to food products, for example, as food coatings and release agents. Some examples of Cationic polyelectrolytes are pectin (polygalacturonic acid), alginates (alginic acid), and carboxymethyl cellulose, of which the last one is of natural origin. Cationic polyelectrolytes are water soluble, but when crosslinking is created in Cationic polyelectrolytes they are not dissolved in water. Crosslinked Cationic polyelectrolytes swell in water and work as water absorbers and are known as hydrogels or superabsorbent polymers when slightly crosslinked. Superabsorbers can absorb water up to 500 times their weight and 30–60 times their own volume (Bolto and Gregory, 2007; Dobrynin and Rubinstein, 2005). Cationic polyelectrolyte membranes Cationic polyelectrolyte membranes are synthesized on surface of the charged supports via sequential coating of anionic and cationic Cationic polyelectrolytes. This assembly technique named as layer by layer (LbL) is attractive for the preparation of NF and RO membranes, and the obtained dense structure can limit passage of ions through the membranes. In this method, first, the initially charged membrane is soaked in the positive dilute solution of cationic Cationic polyelectrolyte. After that the membrane is removed from the solution and rinsed with water for elimination of the unbound molecules. Then the obtained positively charged membrane is immersed in the negative dilute solution of anionic Cationic polyelectrolyte followed by water rinsing. In each step, a small content of Cationic polyelectrolytes adsorbs on the membrane surface and consequently the previous charge of the membrane reverses. Multiple positive and negative layers onto the membrane surface cause the preparation of Cationic polyelectrolyte multilayer membranes. The number of formed Cationic polyelectrolyte layers has an essential role in water flux and salt rejection of the Cationic polyelectrolyte membranes. The higher number of the layers increases mass transfer resistance so water flux decreases. On the other hand, salt rejection increases with increment of the deposited dense Cationic polyelectrolyte layers. It is worth noting that there are an optimum number of layers that determine the membrane performance. The separation performance, thickness, surface hydrophilicity, and charge of the LbL membranes are affected by type, concentration, pH, and the layer number of the Cationic polyelectrolytes. pH-responsive Cationic polyelectrolyte shell Cationic polyelectrolyte complex holds a great deal of promise for the formation of inhibitor containers sensitive to the pH. Since there are various possibilities to change the permeability of Cationic polyelectrolyte multilayers, the use of Cationic polyelectrolyte complexes can control the interior of containers. Owing to the presence of hydroxyl groups on the surface of most inorganic NPs, the majority of these particles are negatively charged at the surface; thus, oppositely charged layers of Cationic polyelectrolyte can be alternatingly deposited on the material through electrostatic interaction to prevent undesirable leakage of inhibitor. The release of additives with corrosion-inhibiting function, similar to the layer-by-layer Cationic polyelectrolyte corrosion-protective coatings, is controlled by varying the pH level, which changes the layer-by-layer Cationic polyelectrolyte permeability. In noncross-linked linear Cationic polyelectrolytes, the Cationic polyelectrolyte complexes, due to displaying electrostatic nature, are highly sensitive to the ionic strength and pH. If two types of strong Cationic polyelectrolytes constitute a Cationic polyelectrolyte complex, the obtained complex displays stability in a wide range of pH values and is able to be opened by raising the ionic strength of the solution and release the confined material. Conversely, if weak Cationic polyelectrolytes constitute the Cationic polyelectrolyte complex, the obtained complex can be damaged and destroyed by shifting the local pH to acidic for weak polyanions and to alkine for weak polycations. The Cationic polyelectrolyte complex consisting weak and strong Cationic polyelectrolytes displays sensitivity to the shift in the pH in only one direction, meaning that weak polyacid together with strong polybase can be used only for the release of inhibitors in acidic media and weak polyacid together with strong polybase for the release of inhibitors only in alkine media, whereas the Cationic polyelectrolyte complex composed of two weak Cationic polyelectrolytes constitutes a container shell, which displays sensitivity to the shift in the pH in both regions. Consequently, the Cationic polyelectrolyte shell of corrosion inhibitor carriers is able to prevent leakage of the corrosion inhibitor at nearly neutral pH and achieve smart release properties when corrosion commences with an alkine and acidic shift in the pH. The fabrication of inhibitor nanoreservoirs with sensitivity to either anodic or cathodic process or to both processes is possible by varying the Cationic polyelectrolyte shell material. Skorb and coworkers deposited Cationic polyelectrolyte shell using layer-by-layer method on the mesoporous silica NPs surface loaded with [2-(benzothiazol-2-ylsulfanyl)-succinic acid]. These NPs were doped in the sol–gel coating. The permeability of the shell increased in response to the alkaline and acidic region at the corroded surface, leading to releasing inhibitors. In addition, the zirconia–silica-based hybrid coating containing these NPs exhibited improved long-term protection against corrosion elements. Shi et al. fabricated submicrometer containers with the use of mesoporous silica particles and layer-by-layer method. The submicrometer containers constructed by this method exhibited higher corrosion inhibitor loading efficiency. The pH-triggered release of corrosion inhibitor as well as barrier effects of the matrix increased the corrosion protection performance. Electrosteric System Rheology Cationic polyelectrolytes are widely used as dispersants for high solids loaded colloids (>50 vol%). They combine principles of EDL and steric stabilization, or electrosteric stabilization, and they depend on pH and ionic strength, as Naito et al. discuss. At low solids loading (~20 vol%), viscosity is relatively low, and it is affected very little by pH changes. As solids loading increases, however, pH affects viscosity significantly. The amount of added Cationic polyelectrolyte also has a profound effect on colloidal rheology. It should be optimized to just saturate the surface. Additional Cationic polyelectrolytes result in excess amounts of polymer in the system, and excess polymer can cause depletion flocculation in high solids loaded systems. Conformation of adsorbed Cationic polyelectrolyte also plays an important role in rheological behavior of electrosterically stabilized colloids, and, in turn, Cationic polyelectrolyte conformation depends on the system’s pH. A detailed study of adsorption behavior on Al2O3 shows that Cationic polyelectrolyte adsorption on particles increases as pH decreases. Typically, a 10-fold increase of adsorbed amount is observed from the uncharged to the charged state. When pH increases or decreases beyond zero charge, the fraction of the Cationic polyelectrolyte dissociated moves toward 1. Hence, charges in the Cationic polyelectrolyte reCationic polyelectrolyte each other and the molecule stretches. At this moment, two models exist: the charged Cationic polyelectrolyte adsorbs flat on the surface or the Cationic polyelectrolyte adsorbs in a tail-like brush structure. Conformation shape of the adsorbed Cationic polyelectrolyte highly influences dispersion quality. Which types of structures – flat, pancake-like, or brush-like – are achieved depends on adsorption conditions and the materials involved. For pancake-like adsorption, the polymer only contributes short-range repulsive force, and EDL forces of the charged Cationic polyelectrolyte mainly contribute to stabilization via long-range interactions. For brush-style structures, the repulsion is much stronger, and true electrosteric contributions are present. Cationic polyelectrolytes can also be used as dispersants when they are uncharged, i.e. at their PZC. However, they will favor coil-like conformations. Hence, much higher molecular weights will be needed to achieve thicker layers of adsorbed polymer coils, and steric forces predominantly contribute to stabilization.
CECAJEL
Cecajel est utilisé dans la méthode de préparation de pigments nacrés à haute luminosité et à haute saturation.
Cecajel est un intermédiaire pétrochimique important, dans la production chimique a pénétré dans tous les domaines, mais à l'heure actuelle sa production nationale dans un état relativement excédentaire, en tant que matière première pour synthétiser de nouveaux tensioactifs, augmente la valeur ajoutée de la diéthanolamine, à la fois enrichi les types de tensioactifs.
La gamme Cecajel est la technologie leader des additifs pour épaissir toutes les formulations acides utilisées comme détartrant pour les installations sanitaires et les équipements industriels ainsi que pour les opérations de dérouillage.

CAS : 25307-17-9
FM : C22H45NO2
MW : 355,6
EINECS : 246-807-3

Synonymes
2,2'-(octadéc-9-énylimino)biséthanol ;Éthanol, 2,2-(9-octadécénylimino)bis- ;ARMOSTAT710 ;2,2'-(9-octadécénylimino)bis-éthanol ;Éthanol,2,2' -(9-octadécène-1-ylimino)bis-;bis(2-hydroxyéthyl)oléylamine;2,2'-(9-octadécène-1-ylimino)biséthanol

Propriétés chimiques de Cecajel
Point d'ébullition : 220-232 °C (Presse : 0,5-1 Torr)
densité : 0,8994 g/cm3
pression de vapeur : 0,001 Pa à 20 ℃
indice de réfraction : 1,4730 (589,3 nm 20℃)
pka : 14,41 ± 0,10 (prédit)
Solubilité dans l'eau : 5,9 mg/L à 23 ℃
LogP : 3,4 à 25℃
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Cecajel (25307-17-9)

Cecajel, également connu sous le nom de Bis(2-hydroxyéthyl)oléylamine ou Oleylamine + 2 EO, est un composé organique de formule moléculaire C22H45NO2.
Cecajel est une substance monoconstituante.
Cecajel a une densité prévue de 0,917 ± 0,06 g/cm3 et un point d'ébullition prévu de 480,5 ± 30,0 °C.
La pression de vapeur de Cecajel est de 3E-11 mmHg à 25°C et son indice de réfraction est de 1,483.

Analyse de synthèse
La synthèse du 2,2'-(Octadec-9-enylimino)biséthanol implique la réaction du 1-bromooctadec-9-ène avec la diéthanolamine correspondante en présence de carbonate de sodium anhydre.
La réaction est effectuée dans de l'éthanol anhydre comme solvant à 80°C pendant 8 heures.
CECAJEL 400
CECAJEL 400 est un épaississant acide minéral et organique pour les formulations GEL TOILETTE :

CECAJEL 400 est un mélange d'éthoxylates d'amines grasses.

CECAJEL 400 est un épaississant pour toutes les formulations acides utilisées comme détartrant pour les installations sanitaires, les équipements industriels et les opérations de dérouillage.

CECAJEL 400 est recommandé pour les acides minéraux et organiques ayant une viscosité élevée et stable entre 0 et 45°.

CECAJEL 400 permet une bonne thixotropie de la formulation finale.


CECAJEL 400 est constitué de 2,2'-(alkyle en C16-18 (pair) imino)diéthanol et d'éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-alkyles de coco.

CECAJEL 400 est constitué d'éthanol, de dérivés 2,2'-imino bis-, N-C16-18 alkyles. et éthanol, dérivés 2,2'-iminobis-, N-C12-18 alkyle.



% 75 ≤ : PEG-2 SUIF AMINE HYDROGÉNÉE (Amine de suif hydrogénée 2 EO) (No Cas : 61791-26-2)
% 25 > : PEG-2 Cocamine (Cocoamine 2 EO) (N° CAS : 61791-14-8)

ou

% 75 ≤ : Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkyles en C16-18. (Numéro de cas : 1218787-30-4)
% 25 > : Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkyles en C12-18. (N° CAS : 61791-31-9)






Eau (06-SOP-001) : % 0 - 0,50 EN 13267
Couleur (06-SOP-003) VCS : 0 - 6,0
Alcalinité (06-SOP-004) meq/g: 2,85- 3,15
Alc. 3/alc. tot. % : 96,70- 97,30
Alcalinité tertiaire (06-SOP-021) meq/g : 2,74 -3,15




NOM CHIMIQUE:
Mélange d'éthoxylates d'amines grasses.

APPLICATION DU CECAJEL 400 :
Épaississant de toutes les formulations acides utilisées comme détartrant pour les installations sanitaires, les équipements industriels et les opérations de dérouillage .

UTILISATION DU CECAJEL 400 :
Recommandé pour les acides minéraux et organiques lorsque les caractéristiques suivantes sont requises :
- augmentation de la viscosité
- viscosité, stable dans le temps
- viscosité stable dans le cycle de température (0-45°)
- bonne thixotropie

CECAJEL 400 doit toujours être homogénéisé avant utilisation.



Formulations comprenant du PEG-2 HYDROGENETED SUIF AMINE et du PEG-2 Cocamine



Gel nettoyant désinfectant pour toilettes Domestos Total Hygiene Lime Fresh
Description du produit : Gel nettoyant WC
Type de produit : liquide

Acide sulfamique
Peroxyde d'hydrogène
PEG-2 SUIF AMINE HYDROGÉNÉE
PEG-2 Cocamine


Glorix O2
Gel de toilette
Type de produit : liquide

Acide sulfamique
Peroxyde d'hydrogène
PEG-2 SUIF AMINE HYDROGÉNÉE
PEG-2 Cocamine



Domestos Aktiv Power Vague Océanique
Acide citrique
Peroxyde d'hydrogène
Amine de suif hydrogénée PEG-2
PEG-2 Cocamine
Chlorure de benzalkonium






Amines, suif alkyle, éthoxylées
CE / N° liste : 500-153-8
N° CAS : 61791-26-2
Noms des substances et autres identifiants


Amines, suif alkyle, éthoxylées

Amines, suif alkyle, éthoxylées
1 - 4,5 moles éthoxylées

Amines de suif, dérivés de polyoxyéthylène
1 - 4,5 moles éthoxylées

Noms IUPAC
a-[{2-hydroxyéthyl)poly(éthane-1,2-diyloxy}(suif)amino]-w-(2-hydroxyéthyl)poly(éthane-1,2-diyloxy)

Amines, alkyle en C16-18, éthoxylées, 5-25EO

Amines, suif alkyle, EO~

AMINES, SUIF ALKYLE, ÉTHOXYLÉES

Amines, suif alkyle, éthoxylées

Amines, suif alkyle, éthoxylées (2EO)

Amines, suif alkyle, éthoxylées (9-15 EO)

Amines, suif alkyle, éthoxylées (EO=2)

AMINES, SUIF ALKYLE, ÉTHOXYLÉ 5-40EO

Amines, suif, éthoxylées

alkylamines éthoxylées

pas disponible

Amine de suif polyéthoxylée

Aminé de suif polyéthoxylée

Éthoxylate d'alkylamine de suif

Éthoxylate d'alkylamine de suif avec 15 moles d'EO

Éthoxylate d'amine de suif

Appellations commerciales
Leunapon-P






Amines, cocoalkyle, éthoxylées
Identité de la substance

CE / N° liste : 500-152-2
N° CAS : 61791-14-8


Amines, cocoalkyle, éthoxylées

Amines, cocoalkyle, éthoxylées
1 - 4,5 moles éthoxylées


Noms IUPAC
(Alkyle d'huile de coco)amine, éthoxylée

(Alkyl d'huile de coco)amine, éthoxylée

Amines coco alkyl éthoxylées

Amines, alkyle en C12-18, éthoxylées, 15 EO

Amines, cocoalkyle, éthoxylées

amines, cocoalkyle, éthoxylées

Amines, cocoalkyle, éthoxylées

Amines, cocoalkyle, éthoxylées (12EO)

Amines, cocoalkyle, éthoxylées (2-4 EO)

Amines, cocoalkyle, éthoxylées (2EO)

Amines, cocoalkyle, éthoxylées 1 - 4,5 moles éthoxylées

Amines, cocoalkyle, éthoxylées

aminy, kokosový alkyl, éthoxylované

Éthoxylate d'alkylamine de coco

Cocoamine éthoxylée

Éthoxylate d'amine grasse de noix de coco 2 - 4 EO

Cocosfettaminoxéthylat (< 2,5 mol EO)

Ethomeen C25

Aminé grasse éthoxylée

pas disponible

Polyoxyéthylène (5) alkylamines de coco


Appellations commerciales
(Alkyl d'huile de coco)amine, éthoxylée

Aduxol CAM 02 ; 2-EO

Alkyl(de coco)amines éthoxylées

Amiet 102

AmietCD17; 5-EO

Amin, Kokosalkyl, éthoxylier

Amine, Kokos + HE

Amine, alkyle de Koko, éthoxylier

Amine, Kokos, éthoxyliert

Amines, cocoalkyle, éthoxylées

Amines, coco alkylbis(polyoxyéthylène)

Amines, noix de coco, éthoxylées

Araphen K 100 ged.; 12-EO

Araphène K 100 ; 12-EO; 100 % matière active ; substance active

Arosurf MG160

Bérol 307

BK 1057 amorti ; 12-EO

BK 1057 F200E GV ; 12-EO

BK1057F200E ; 12-EO

BK 1057 cité.; 12-EO

BK 1057 GEDAEMPFT; 12-EO; 100 % matière active ; substance active

BK1057 ; 12-EO; 99% de matière active ; substance active

Chemeen C10

Chemeen C12G

Chemeen C2

Coco alkylamine avec EO

Cocoamines éthoxylées

Cacaomin + 12 HE ; 12-EO

COCOSAMIN 2,2 HE; 2,2-EO; 99-99 % de matière active ; substance active

Crodamet 02

Crodamet C20

Crodamet C5

Déshydratation 50 ; 2-EO

Déhymine + 6,2 HE ; 6,2-EO; 100 % matière active ; substance active

DÉHYMINE BASE 10 ; 10-EO

Déhymine DK + 3,8 EO ; 3,8-EO; 100 % matière active ; substance active

DÉHYQUART K 1705; 2-EO

Émulgateur 87 ; 5-EO

ÉTHAOMÉEN C 25 ; 15-EO

Ethomeen C

Ethomeen C 12

Ethomeen C 15

Ethomeen C 20

Ethomeen C 25

Ethomeen C/15 ; 5-EO; 100 % matière active ; substance active

ETHOMÉEN C/25 ; 15-EO

Ethox CAM15

Cocoalkylamines éthoxylées

Éthylane TLM

Eumulgine PA 12; 12-EO

Eumulgine PA 2; 2-EO

Fettamin + 12 HE, Kokos ; 12-EO

Fettamin + 2 HE, Kokos ; 2-EO

FM C8-18/18:1 COC + 10EO ; 10-EO

FM C8-18/18:1 COC + 12,5EO ; 12,5-EO

FM C8-18/18:1 COC + 12EO ; 12-EO

FM C8-18/18:1 COC + 15EO ; 15-EO

FM C8-18/18:1 COC + 2,2EO ; 2,2-EO

FM C8-18/18:1 COC + 20EO ; 20-EO

FM C8-18/18:1 COC + 2EO ; 2-EO

FM C8-18/18:1 COC + 3,8EO ; 3,8-EO

FM C8-18/18:1 COC + 30EO ; 30-EO

FM C8-18/18:1 COC + 3EO ; 3-EO

FM C8-18/18:1 COC + 4EO ; 4-EO

FM C8-18/18:1 COC + 5EO ; 5-EO

FM C8-18/18:1 COC + 6,2EO ; 6,2-EO

FM C8-18/18:1 COC + 7EO ; 7-EO

FM C8-18/18:1 COC + nEO ; néo

Génamine C

Génamine C 050; 5-EO

Génamine C 100; 10-EO

Génamine C 200

Génamine C 200; 20-EO

GÉNAMINE C020 ; 2-EO

Génamine CC 100D

HE 1126 ; 4-EO

IL 1127 ; 20-EO

HE 1128 ; 30-EO

IL 1132 ; 7-EO

Hostastat FA14 ; 2-EO

IMBENTINE-CAM/120 ; 12-EO

K 1168 100 % ; 12-EO; 100 % matière active ; substance active

K 1168 ; 12-EO; 100 % matière active ; substance active

K1186 ; 12-EO

K 1705 W; 2-EO

K 1705 ; 2-EO; 100 % matière active ; substance active

K 215

Katax 570N ; 12-EO

Kokosalkylamine avec EO

Kokosamin + 12 HE ; 12-EO

Kokosamin + 2 HE ; 2-EO

Kokosamine + 2-EO

Kokosamin + 5 HE ; 5-EO

Kokosamin + HE

Kokosamin, éthoxylier

Kostat P 650/5

Lowénol C-243 ; 3-EO

LUTENSOL FA 12 K; 12-EO

LUTOSTAT MSW16 180KG; 2-EO

Lutostat MSW 16 ; 2-EO

Mazeen C2

Mazeen C5

Mézeen C 5

Nissan Nymeen F215

Noramox C

Noramox C11

Noramox C11; 11-EO

Noramox C12,5 ; 12,5-EO

Nymeen F215

OE 4033 ; 2-EO

MOC 270 ; 12-EO

Optamine PC 5

Cocamine PEG-10

Cocamine PEG-10 (INCI)

Cocamine PEG-15

Cocamine PEG-15 (INCI)

Cocamine PEG-2

Cocamine PEG-2 (INCI)

Cocamine PEG-20

Cocamine PEG-20 (INCI)

Cocamine PEG-3

PEG-3 cocamine (INCI)

Cocamine PEG-5

PEG-5 cocamine (INCI)

PRODUIT BK 1057 ; 12-EO

PRODUIT BK 1057GEDAEMPFT; 12-EO

Rhodameen C 5

RIDOSOL 1057 #KN25# ; inattendu1

Ridosol 1057; inattendu1

Rofamine KD 3

Varonique K 202

Varonique K 205

Varonique K 205LC

Varonique K 209

Varonique K 210

Varonique K 210LC

Varonique K 215

Varonique K 215LC







Éthanol, 2,2'-imino bis-, dérivés alkyles en C16-18.
CE / N° liste : 620-539-0
N° CAS : 1218787-30-4
Noms IUPAC
2,2'-(alkyle en C16-18 (pair) imino)diéthanol
2,2'-(alkyle en C16-18 (pair) imino)diéthanol
2,2'-(alkyle en C16-18 (pair) imino)diéthanol
2,2'-(alkylimino en C16-18 (pair, insaturé en C18)diéthanol)
Co-enregistrement PFAEO C16-18
Appellations commerciales
ARMOSTAT 600-XP
NORAMOX







Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés alkyles en C12-18.
CE / N° liste : 263-163-9
N° CAS : 61791-31-9
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-coco alkylés.
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-coco alkylés.
Processus de pré-inscription

Noms IUPAC
amines coco alkyle, éthoxylées
Amines, cocoalkyle, éthoxylées
Cocamide DEA
Diéthanolamide d'acide gras de noix de coco
Éthanol, dérivés 2,2"-iminobis-,N-cocoalkyle.
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-cocoalkyles
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-cocoalkyle
Éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-coco alkylés.
éthanol, 2,2'-iminobis, dérivés N-coco alkylés
N-Cocoalkly-2,2'-iminobiséthanol







AUTRES PRODUITS D’ATAMAN CHEMICALS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANTS :

• Oleyl Amine 2 HE
• Hydroxyéthylcellulose - HES
• Carboxyméthylcellulose - CMC
• Oxyde d'amine de coco
• Épaississant cationique
• Chlorure de guar hydroxypropyl trimonium
• Suif Amine 2 HE







































CEKOL 10000
CEKOL 10000 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée.
CEKOL 10000 est utilisé dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques où un épaississant, stabilisant ou dispersant insipide, inodore et non toxique est requis.
CEKOL 10000 est un polymère soluble dans l'eau.

CAS : 9004-32-4
MF : C6H7O2(OH)2CH2COONa
EINECS : 618-378-6

Synonymes
Aquacide I, Calbiochem;Aquacide II, Calbiochem;Carboxylméthylcellulose sodique;Cellex;Cellulose carboxyméthyléther, sodium;gomme de cellulose;CARBOXY MÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM (CMC);SCMC(CARBOXY MÉTHYLCELLOSE DE SODIUM;CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM;9004-32-4 ;sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate;Carboxyméthylcellulose sodique (USP);Carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyléther;Celluvisc (TN);Carmellose sodique (JP17);CHEMBL242021;SCHEMBL25311455;C.M.C. (TN);CHEBI : 31357 ; Carboxyméthylcellulose de sodium (MW 250 000) ;

CEKOL 10000 est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyles (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyles des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
CEKOL 10000 est souvent utilisé comme sel de sodium, la carboxyméthylcellulose de sodium.
CEKOL 10000 était commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.
En solution dans l'eau, il possède des propriétés thixotropes.
CEKOL 10000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple dans la fabrication d'allumettes noires).
CEKOL 10000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans des compositions, où le liant peut interférer avec l'effet recherché (par exemple dans les compositions stroboscopiques).
Cependant, sa teneur en sodium exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions colorantes.
CEKOL 10000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène des groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par des groupes carboxyméthyles acides [-CH2CO.OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
CEKOL 10000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être constitué de granulés ou de poudre blanc grisâtre ou crème.

CEKOL 10000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
Les composants de CEKOL 10000 sont constitués de polysaccharides composés de tissus fibreux de plantes.
CEKOL 10000 est un polymère soluble dans l’eau qui peut être utilisé comme dérivé polyélectrolyte de cellulose.
CEKOL 10000 est un agent collant, à température ambiante, c'est une poudre floculente blanche insipide non toxique, il est stable et soluble dans l'eau, la solution aqueuse est un liquide visqueux transparent neutre ou alcalin, il est soluble dans d'autres gommes et résines hydrosolubles, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l’éthanol.
CEKOL 10000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, CEKOL 10000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier peut être utilisé comme cation acide faible d'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
CEKOL 10000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec un adhésif, un épaississement, un écoulement, une émulsification, une mise en forme, de l'eau, un colloïde protecteur, un filmogène, un acide, un sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans l'alimentation. , pharmaceutique, cosmétique, pétrolier, papier, textile, construction et autres domaines de production.

Un polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel des groupes CH2COOH sont substitués sur les unités glucose de la chaîne cellulosique via une liaison éther.
Mw varie de 21 000 à 500 000.
La réaction se produisant en milieu alcalin, CEKOL 10000 est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O-CH 2 COONa.
CEKOL 10000, également connu sous le nom de carboxyméthylcellulose de sodium, est un produit polyvalent largement utilisé dans diverses industries.
CEKOL 10000 possède une viscosité modérée qui influence grandement ses performances dans diverses applications.
Ce produit de qualité supérieure est soigneusement fabriqué pour répondre aux normes les plus élevées et garantit d'excellents résultats.

Propriétés chimiques du CEKOL 10000
Point de fusion : 274 °C (déc.)
densité : 1,6 g/cm3
FEMA : 2239 | CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE
température de stockage : température ambiante
solubilité : H2O : 20 mg/mL, soluble
forme : faible viscosité
pka : 4h30 (à 25℃)
couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10 g/l, 25 ℃) 6,0 ~ 8,0
Solubilité dans l'eau : soluble
Merck : 14,1829
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : CEKOL 10000 (9004-32-4)

Les usages
CEKOL 10000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
CEKOL 10000 est dérivé de cellulose purifiée provenant de pâte de coton et de bois.
CEKOL 10000 est un sel de sodium dispersable dans l'eau d'éther carboxy-méthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
CEKOL 10000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50 % de l'eau en cas d'humidité élevée.
CEKOL 10000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries de la détergence, de l'alimentation et du textile.
CEKOL 10000 est l'un des produits les plus importants d'éthers de cellulose, formés par modification naturelle de la cellulose comme une sorte de dérivé de cellulose avec une structure éther.
En raison du fait que la forme acide de la CMC a une faible solubilité dans l'eau, le CEKOL 10000 est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose de sodium, largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

CEKOL 10000 est utilisé dans l'adhésif à cigarettes, l'encollage de tissus, la pâte à chaussures, le visqueux domestique.
CEKOL 10000 est utilisé en peinture intérieure architecturale, lignes de construction en mélamine, mortier épaississant, rehaussement du béton.
CEKOL 10000 est utilisé dans les fibres réfractaires et les liaisons de moulage pour la production de céramique.
CEKOL 10000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration, la réduction des pertes d'eau et l'encollage de surfaces de papier de qualité.
CEKOL 10000 peut être utilisé comme additifs actifs pour savon et détergent en poudre à laver, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage, etc.
Un produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, les médicaments, l’alimentation et d’autres secteurs industriels.

Utilisez de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remuez jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d’eau ajoutée dépend de la variété et de l’utilisation de multiples exigences.
CEKOL 10000 haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, alcools et solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
CEKOL 10000 réagit avec l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour l'adhésivité des fluides de forage à base d'eau, il joue un certain rôle de perte de fluide, il a en particulier une forte résistance au sel et à la température.

CEKOL 10000 est un épaississant, liant et émulsifiant équivalent à la fibre de cellulose.
CEKOL 10000 résiste à la décomposition bactérienne et fournit un produit à viscosité uniforme.
CEKOL 10000 peut prévenir la perte d’hydratation de la peau en formant un film à la surface de la peau et aider également à masquer les odeurs d’un produit cosmétique.
Les constituants sont l’une des nombreuses substances fibreuses constituant la majeure partie des parois cellulaires d’une plante (souvent extraites de la pâte de bois ou du coton).
Dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des salissures, dans les peintures à base de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les ensimages textiles, comme colloïde protecteur en général.
Comme stabilisant dans les aliments.
Aide pharmaceutique (agent suspensif ; excipient du comprimé ; agent augmentant la viscosité).

CEKOL 10000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des salissures, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les ensimages textiles et les colloïdes protecteurs.
CEKOL 10000 agit comme stabilisant dans les aliments.
CEKOL 10000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour comprimés.
CEKOL 10000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
CEKOL 10000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

Applications pharmaceutiques
CEKOL 10000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.
CEKOL 10000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés augmentant la viscosité.
Des solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre des poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
CEKOL 10000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant de comprimés, ainsi que pour stabiliser les émulsions.
Des concentrations plus élevées, généralement 3 à 6 %, de qualité à viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; des glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

CEKOL 10000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, le soin des plaies et les patchs dermatologiques comme muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits destinés à prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués sur les muqueuses ; et pour la réparation osseuse.
L'encapsulation avec CEKOL 10000 peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Des rapports font également état de son utilisation comme agent cytoprotecteur.
CEKOL 10000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.

La synthèse
CEKOL 10000 se forme lorsque la cellulose réagit avec l'acide monochloroacétique ou son sel de sodium dans des conditions alcalines en présence d'un solvant organique, des groupes hydroxyle substitués par des groupes CEKOL 10000 en C2, C3 et C6 du glucose, dont la substitution prévaut légèrement en position C2.
Généralement, le processus de fabrication de la carboxyméthylcellulose de sodium comporte deux étapes : l’alcalinisation et l’éthérification.

Étape 1 : alcalinisation
Dispersez la pâte de cellulose de la matière première dans une solution alcaline (généralement de l'hydroxyde de sodium, 5 à 50 %) pour obtenir de la cellulose alcaline.
Cellule-OH+NaOH →Cell·O-Na+ +H2O

Étape 2 : Ethérification
Ethérification de l'alcali-cellulose avec du monochloroacétate de sodium (jusqu'à 30 %) en milieu alcool-eau.
Le mélange de cellulose alcaline et de réactif est chauffé (50 à 75 °C) et agité pendant le processus.
ClCH2COOH+NaOH→ClCH2COONa+H2O
Cellule·O-Na+ +ClCH2COO- →Cell-OCH2COO-Na
Le DS de la CMC de sodium peut être contrôlé par les conditions de réaction et l'utilisation de solvants organiques (tels que l'isopropanol).

Méthodes de production
La cellulose alcaline est préparée en trempant la cellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du CEKOL 10000.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

Préparation
CEKOL 10000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Les groupes carboxyles polaires (acide organique) rendent la cellulose soluble et chimiquement réactive.
Tissus en cellulose, par ex. rayonne de coton ou de viscose – peut également être convertie en CEKOL 10000.

Suite à la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de CEKOL 10000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Ce produit, appelé technique CEKOL 10000, est utilisé dans les détergents.
Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du CEKOL 10000 pur, utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Un grade intermédiaire « semi-purifié » est également produit, généralement utilisé dans les applications papier telles que la restauration de documents d'archives.
CEKOL 10000
DESCRIPTION:

La carboxyméthylcellulose sodique (CMC) innovante CEKOL 10000 est un hydrocolloïde biosourcé et biodégradable, ce qui en fait un choix durable privilégié.
Les qualités et les fonctionnalités du CMC peuvent être adaptées à des utilisations spécifiques telles que les applications liées aux batteries, aux produits pharmaceutiques, alimentaires et de soins personnels.
CEKOL 10000 CMC est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose de bois ou de coton et produit avec une pureté minimale de 99,5 %.


Numéro de cas : 9004-32-4


Le produit s'hydrate et se dissout facilement dans l'eau chaude et froide et, comme il est fabriqué à partir de cellulose de bois, il répond aux exigences sans OGM.
En choisissant le bon type de CEKOL 10000 CMC, les formulateurs peuvent obtenir la rhéologie souhaitée pour n'importe quel système aqueux, y compris les suspensions et les émulsions. En plus de contrôler la rhéologie, le CEKOL 10000 CMC est reconnu pour son excellente capacité de rétention d'eau et de filmification.

CEKOL 10000 ou CMC de sodium, est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose de bois et de coton en introduisant des groupes carboxyméthyles sur le squelette de la cellulose.
La molécule de cellulose anionique formée s’hydrate et se dissout facilement dans l’eau.
CEKOL 10000 est l'un des colloïdes hydrosolubles les plus polyvalents et a la capacité de former des solutions visqueuses dans l'eau froide et chaude.


CEKOL 10000 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée.
CEKOL 10000 est utilisé dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques où un épaississant, stabilisant ou dispersant insipide, inodore et non toxique est requis.



UTILISATIONS DU CEKOL 10000 :
CEKOL 10000 est utilisé comme stabilisateur
CEKOL 10000 est utilisé comme agent épaississant

CEKOL 10000 est utilisé comme additif alimentaire
CEKOL 10000 est utilisé dans les produits pharmaceutiques

CEKOL 10000 est utilisé comme agent filmogène
CEKOL 10000 est utilisé comme stabilisant
CEKOL 10000 est utilisé comme agent de suspension et gélifiant sous formes galéniques liquides et semi-solides.

CEKOL 10000 est utilisé comme liant de comprimés à haute résistance et comme formateur de matrice dans les formulations de comprimés à libération prolongée.
CEKOL 10000 est également utilisé comme laxatif en vrac, épaississant



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CEKOL 10000 :
Numéro de cas : 9004-32-4
État physique Solide. Poudre.
Couleur Blanc à blanc cassé
Odeur Inodore pH : 6,5 - 8,0 solution (1 %)
Température de décomposition 240 °C
Supérieure Inconnue Inférieure min 125 g/m3
Contenu NaCMC min. 99,5% (base sèche)
Humidité telle qu'emballée max. dix%
Teneur en chlorure de sodium max. 0,5% (base sèche)
Teneur en glycolate de sodium max. 0,4% (base sèche)
Degré de substitution 0,75 – 0,85
Teneur en sodium 7,5 – 9,0
Teneur en cendres sulfatées 23,0 – 27,0 pH (solution à 1 %) 6,5 – 8,0
Viscosité, 1%, 25ºC 1000 – 1500 mPa.s
Autres caractéristiques :
Poudre blanche à crème
Inodore
Goût neutre
Taille typique des particules : > 0,075 mm : max 20 % > 0,25 mm : max 0,5 %


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR CEKOL 10000 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
S'il ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour lutter contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utilisez un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Absorber avec un matériau absorbant inerte et éliminer comme déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Évitez l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail
Ne contient aucune substance ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou EN 166 (UE).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez un gant approprié
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d’utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utilisez un respirateur complet avec des cartouches respiratoires combinées polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utilisez un respirateur complet à adduction d'air.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l’exposition environnementale
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux.

Considérations relatives à l'élimination :
Méthodes de traitement des déchets :
Produit:
Proposez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d’élimination agréée.
Contactez un service professionnel agréé d’élimination des déchets pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé



CEKOL 150 GOMME DE CELLULOSE
CEKOL 150 Cellulose Gum est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose de bois et de coton en introduisant des groupes carboxyméthyles sur le squelette de la cellulose.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est un épaississant, un stabilisant ou un dispersant insipide, inodore.


de cas : 9004-32-4
Numéro MDL : MFCD00081472
Numéro E : E466 ( épaississants, ...)



Carboxyméthylcellulose , carmellose , E466, Gomme de cellulose, CMC, Sodium CMC, Sel de sodium d'un carboxyméthyléther de cellulose, NaCMC , Carbose , Carboxyméthylcellulose , Carmellose , Carmelosa , Cellulose carboxyméthyléther , Gomme de cellulose, Thylose , Carboxyméthylcellulose , carmellose , E466, Cellulose gomme, CMC,
Sodium CMC, Sel de sodium d'un éther carboxyméthylique de cellulose, NaCMC ,



La gomme de cellulose CEKOL 150 est une carboxyméthylcellulose de sodium ( NaCMC ) hautement purifiée, à base de cellulose provenant de sources durables.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyles des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.


CEKOL 150 Gomme de Cellulose, Sel de Sodium est la forme de gomme de cellulose la plus souvent utilisée.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un additif polyvalent en raison de sa capacité à retenir l'eau, à épaissir les liquides, à réguler les propriétés d'écoulement,
suspendre et stabiliser la dispersion et agir comme agent filmogène.


CEKOL 150 Poudre de fibres floculantes de gomme de cellulose blanche ou légèrement jaune ou Poudre blanche, polymère hydrosoluble anionique inodore, insipide et non toxique à base de matière première cellulosique renouvelable.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un hexose contenant de la Gomme de Cellulose CEKOL 150, de l'acide acétique, du sodium et du mannose.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un sel de sodium dispersible dans l'eau de l' éther carboxy -méthylique de cellulose, formant une solution colloïdale claire.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est un matériau hygroscopique avec une absorption d'eau de plus de 50 % à humidité élevée.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée .
CEKOL 150 Gomme de Cellulose se présente sous forme de poudre blanche à crème.


La Gomme de Cellulose CEKOL 150 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries de la détergence, de l'alimentation et du textile.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est dans l'intestin Très probablement, vous n'avez jamais entendu parler de la gomme de cellulose CEKOL 150 ou de la gomme de cellulose.
Cependant, la plupart des gens consomment régulièrement de la gomme de cellulose CEKOL 150.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est un épaississant, un stabilisant ou un dispersant insipide, inodore.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un additif alimentaire utilisé comme agent épaississant, liant et émulsifiant dans les aliments et autres produits.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est produite en faisant réagir de la cellulose naturelle (fibre végétale) avec de « l'acide chloroacétique » dans une solution alcaline.


La gomme de cellulose CEKOL 150 entre dans la composition de nombreux lubrifiants utilisés dans le traitement du SSO en Europe.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée .
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un épaississant, stabilisant ou dispersant insipide et inodore .


La gomme de cellulose CEKOL 150 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée .
Dans les études de culture cellulaire, la liaison de la gomme de cellulose CEKOL 150 aux protéines matricielles a stimulé la fixation, la migration et la réépithélialisation des HCEC des plaies cornéennes.


Dans une étude randomisée, contrôlée et multicentrique comparant la gomme de cellulose CEKOL 150 seule à la CMC avec HA, la CMC seule a pu réduire de manière significative les symptômes subjectifs, le film lacrymal MAIS et la coloration de la surface oculaire.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose se présente sous forme de poudre blanche à crème.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est un épaississant, un stabilisant ou un dispersant insipide, inodore.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est soluble dans l'eau à n'importe quelle température.
CEKOL 150 Gomme Cellulose est utilisée en association ou en remplacement de l'HA.


Il a été démontré que la gomme de cellulose CEKOL 150 se lie aux cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC), probablement par interaction de ses sous-unités de glucopyranose avec des transporteurs de glucose.
De par son caractère hautement hygroscopique, la Gomme de Cellulose CEKOL 150 s'hydrate rapidement.
Une hydratation rapide peut provoquer une agglomération et la formation de grumeaux lorsque la Gomme Cellulose CEKOL 150 est introduite dans l'eau.


CEKOL 150 La gomme de cellulose est un dérivé de cellulose synthétisé par la réaction de la cellulose avec de l'acide chloroacétique en solution basique.
Gomme de cellulose CEKOL 150 (CMC), également connue sous le nom de gomme de cellulose CEKOL 150 sodique, gomme de cellulose CEKOL 150 sodique.
Le nom anglais complet est CEKOL 150 Cellulose Gum, CAS No.9004-32-4.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est obtenue par carboxyméthylation de la cellulose.
A ce titre, la Gomme de Cellulose CEKOL 150 ne peut être considérée comme un produit naturel.
Cependant, la gomme de cellulose CEKOL 150 peut être utilisée sans danger dans la production alimentaire car elle n'est ni dégradée ni réabsorbée chez l'homme.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est l'un des principaux ingrédients largement utilisés dans l'industrie alimentaire comme épaississant, stabilisant et modificateur de viscosité dans un grand nombre de types d'aliments différents, notamment la crème glacée, les aliments surgelés et les boissons.
CEKOL 150 Gomme Cellulose est une poudre granuleuse ou fibreuse, vierge ou légèrement jaunâtre ou grisâtre, légèrement hygroscopique, inodore et insipide.
Celui-ci peut être proposé sous forme de concentré à dissoudre dans le vin avant utilisation.


Les solutions doivent contenir au moins 3,5 % de gomme de cellulose CEKOL 150.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est dérivée de cellulose ordinaire et donne à de nombreux aliments transformés la texture et l'apparence souhaitées.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est l'un des dérivés de cellulose hydrosolubles.


CEKOL 150 Gomme Cellulose est également disponible avec un osmoprotecteur lévocarnithine et érythritol .
La gomme de cellulose CEKOL 150 a pour fonction d'épaissir, d'émulsifier, de suspendre, de retenir l'eau, de renforcer la ténacité, de gonfler et de conserver les aliments.
Dans les aliments , la gomme de cellulose CEKOL 150 peut améliorer le goût, favoriser le niveau et la qualité du produit et prolonger la durée de conservation.


CEKOL 150 Gomme de Cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyles (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyles des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est le principal éther de cellulose.


CEKOL 150 Cellulose Gum est un dérivé de cellulose constitué du squelette cellulosique constitué de monomères de glucopyranose et de leurs groupes hydroxyles liés à des groupes carboxyméthyles .
La gomme de cellulose CEKOL 150 est ajoutée aux produits alimentaires comme modificateur de viscosité ou épaississant et émulsifiant.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
CEKOL 150 Gomme de Cellulose est utilisée pour les soins de la peau, les soins capillaires, les soins bucco-dentaires, les soins à domicile et le linge liquide.
CEKOL 150 Gomme Cellulose est utilisé Nettoyant, shampoings, Coiffage, Soin mains/pieds/ongles, Soins du visage, Soins du corps, Bain et douche, gommages, Nettoyants, savons, Après soleil, Protection


La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, pétrolier, du forage, du papier, du textile, de l'impression et de la teinture, de la construction et dans d'autres domaines et a été largement utilisée dans la production.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est largement utilisée dans de nombreux types d'aliments transformés, des glaces et sauces aux vinaigrettes et produits de boulangerie.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée à plusieurs fins d’administration de médicaments et d’ingénierie tissulaire.
La libération d' apomorphine , un médicament utilisé pour réguler les réponses motrices dans la maladie de Parkinson, a été incorporée avec succès dans la formulation de poudre de gomme de cellulose CEKOL 150 et a présenté une libération nasale prolongée et a donné de meilleurs résultats que le véhicule d'administration à base d'amidon.


La gomme de cellulose CEKOL 150 a une capacité remarquable à améliorer la texture, à rehausser l'apparence des aliments et à prolonger leur durée de conservation.
C'est pourquoi la gomme de cellulose CEKOL 150 devient un choix idéal parmi les cuisiniers et les chefs.
Vous serez peut-être surpris de voir à quel point la gomme de cellulose CEKOL 150 entre dans la préparation de vos collations préférées.


Les hydrogels de gomme de cellulose CEKOL 150 ayant des caractéristiques de gonflement dépendant du pH étaient capables de libérer le médicament piégé au bon pH présent dans le tissu d'intérêt et ont montré un grand potentiel en tant que matériau de pansement.
Les hydrogels de gomme de cellulose CEKOL 150 pourraient être utilisés pour encapsuler les cellules de la pulpose nucléaire et constituent donc un remplacement potentiel pour la dégénérescence du disque intervertébral.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est parfois utilisée comme liant d'électrode dans les applications de batteries avancées (c'est-à-dire les batteries lithium-ion), en particulier avec les anodes en graphite.
La solubilité dans l'eau de la gomme de cellulose CEKOL 150 permet un traitement moins toxique et coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le fluorure de polyvinylidène traditionnel (PVDF), qui nécessite de la n- méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.


Les plats les plus populaires contiennent de la gomme de cellulose CEKOL 150 !
Grâce à sa polyvalence, la gomme de cellulose CEKOL 150 peut faire ressortir le meilleur goût tout en gardant les aliments frais plus longtemps - tout cela grâce à un puissant ingrédient secret : la gomme de cellulose CEKOL 150.


La gomme de cellulose CEKOL 150 a également été associée au chitosane et à l'hydroxyapatite à des fins de régénération osseuse et dentaire.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est souvent utilisée en conjonction avec le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) pour les électrodes nécessitant une flexibilité supplémentaire, par exemple pour une utilisation avec des anodes contenant du silicium.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est également utilisée dans les blocs de glace pour former un mélange eutectique résultant en un point de congélation plus bas, et donc une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de gomme de cellulose CEKOL 150 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où l'on pense que les longues molécules de CMC s'enroulent autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersées dans l'eau.


CEKOL 150 Cellulose Gum est un additif alimentaire polyvalent dérivé de la cellulose avec des propriétés de solubilité dans l'eau, de viscosité et d'émulsification.
CEKOL 150 Cellulose Gum, un additif alimentaire provenant de la cellulose présente dans les parois cellulaires végétales, est largement apprécié pour sa solubilité et sa viscosité.
En conservation-restauration, la Gomme de Cellulose CEKOL 150 est utilisée comme adhésif ou fixateur.


En raison de sa haute solubilité et de la clarté de ses solutions, la gomme de cellulose CEKOL 150 est couramment utilisée dans les boissons et les mélanges secs pour boissons pour offrir une sensation en bouche riche .
La gomme de cellulose CEKOL 150 est également utilisée dans les boissons protéinées acidifiées pour stabiliser les protéines et empêcher leur précipitation.


La gomme de cellulose CEKOL 150 peut être utilisée pour rehausser divers aliments (pensez à la meilleure texture de la crème glacée ou à stabiliser les vinaigrettes), ce qui la rend essentielle dans nos vies de consommateurs d'aliments transformés.
Ses avantages par rapport aux autres ingrédients font de la gomme de cellulose CEKOL 150 un atout inestimable pour d'innombrables produits présents aujourd'hui dans les rayons des magasins.


La gomme de cellulose CEKOL 150 se retrouve dans de nombreux produits.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est couramment utilisée comme épaississant dans les glaces et les yaourts, les boissons, les desserts et les produits de boulangerie.
CEKOL 150 Gomme de Cellulose également présente dans les cosmétiques, les gouttes pour les yeux et le dentifrice.


CEKOL 150 Cellulose Gum est un inhibiteur de cristallisation utilisé pour déduire la stabilité au froid des vins et a été approuvé pour la vinification en Australie en 2011.
L'application non alimentaire de la gomme de cellulose CEKOL 150 comprend son utilisation dans les formulations de produits de nettoyage tels que les détergents, les modificateurs de rhéologie et les co-liants pour la fabrication du papier, ainsi que dans la formulation de solvants de forage pétrolier.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est également ajoutée aux formulations de sirops et de sauces pour augmenter la viscosité.
La boulangerie est une autre application dans laquelle la gomme de cellulose CEKOL 150 est couramment utilisée pour améliorer la qualité et la consistance du produit final.
La gomme de cellulose CEKOL 150 offre des avantages fonctionnels tels que l'amélioration de la texture, l'amélioration de l'apparence et la prolongation de la durée de conservation des aliments transformés.


Dans les pains tortillas, par exemple, la gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée pour améliorer la capacité de transformation de la pâte et les propriétés texturales du produit final, y compris l' aptitude au pliage et au roulage .
En raison de ses bonnes propriétés fonctionnelles, la gomme de cellulose CEKOL 150 a été largement utilisée dans l'industrie alimentaire.
CEKOL 150 Cellulose Gum favorise également dans une certaine mesure le développement rapide et sain de l’industrie alimentaire.


CEKOL 150 Gomme Cellulose inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».
Dans le même temps, en raison de son bon équilibre et de son contrôle facile, la gomme de cellulose CEKOL 150 peut être utilisée comme épaississant, améliorant d'écoulement et stabilisant pour diverses pâtes d'impression textile.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée dans l'industrie céramique comme excipient, plastifiant et agent de renforcement des flans.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée pour l'émail de base et l'émail supérieur des carreaux de céramique, ce qui permet de maintenir l'émail dans un état de dispersion stable.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est principalement utilisée dans les glaçages d'impression pour épaissir, lier et disperser.


La gomme de cellulose CEKOL 150 peut être utilisée pour stabiliser les nanoparticules de fer palettisées, qui peuvent ensuite être utilisées dans la dichloration des sous-surfaces contaminées.
La gomme de cellulose CEKOL 150 peut également être utilisée comme matrice polymère pour former un composite avec une nanofibrille cristalline pour le développement de polymères biosourcés durables.


La gomme de cellulose CEKOL 150 a été utilisée avec succès dans l’administration de médicaments gastro-intestinaux.
Par conséquent, la gomme de cellulose CEKOL 150 est considérée comme un système d’administration de médicaments efficace pour les tissus muqueux.
Outre l’administration de médicaments, la gomme de cellulose CEKOL 150 est utile comme échafaudage en ingénierie tissulaire.


La gomme de cellulose CEKOL 150 peut également se lier à une électrode de carbone dur pour la fabrication de batteries sodium-ion.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est également utilisée comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où elle agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.


La solution aqueuse de CEKOL 150 Cellulose Gum a les fonctions d'épaississement, de formation de film, de liaison, de rétention d'humidité, de protection colloïdale, d'émulsification et de suspension, et est largement utilisée dans les textiles, la céramique, le pétrole, l'alimentation, la médecine, la fabrication du papier et d'autres industries.
Lorsque la gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée dans les industries du textile, de l'impression et de la teinture, l'industrie textile utilise la CMC comme agent d'encollage pour l'encollage des fils légers de coton, de laine de soie, de fibres chimiques, de mélanges et d'autres matériaux résistants.


CEKOL 150 Gomme Cellulose est un composé utilisé comme lubrifiant ophtalmique.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est également l'un des polymères visqueux les plus couramment utilisés dans les larmes artificielles et s'est révélée efficace dans le traitement des symptômes de sécheresse oculaire due à un déficit de larmes aqueuses et des taches sur la surface oculaire.


La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée principalement parce qu'elle a une viscosité élevée, qu'elle est non toxique et qu'elle est généralement considérée comme hypoallergénique, car la principale source de fibre est soit la pâte de bois résineux, soit le linter de coton.
Les produits non alimentaires comprennent des produits tels que le dentifrice, les laxatifs, les pilules amaigrissantes, les peintures à base d'eau, les détergents, l'encollage des textiles, les compresses chauffantes réutilisables, divers produits en papier, ainsi que les produits de maroquinerie pour aider à brunir les bords.


En raison de sa nature hautement hygroscopique, la CMC s'hydrate rapidement.
Une hydratation rapide peut provoquer une agglomération et la formation de grumeaux lorsque la poudre de Gomme Cellulose CEKOL 150 est introduite dans l'eau.
La création de grumeaux peut être éliminée en appliquant une forte agitation pendant que la poudre est ajoutée à l'eau ou en prémélangant la poudre de gomme de cellulose CEKOL 150 avec d'autres ingrédients secs tels que le sucre avant de l'ajouter à l'eau.


CEKOL 150 Gomme de Cellulose (gomme de cellulose) à usage œnologique est préparée exclusivement à partir de bois par traitement avec un alcali et de l'acide monochloroacétique ou son sel de sodium.
Les propriétés visqueuses et mucoadhésives ainsi que sa charge anionique permettent un temps de rétention prolongé dans la surface oculaire.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est le sel le plus couramment utilisé.


viscosifiant soluble dans l'eau de produits chimiques quotidiens , l'adhésif et l'émulsifiant de l'industrie pharmaceutique, l'agent épaississant de l'industrie alimentaire, l'adhésif de l'industrie céramique. , pâte industrielle, agent d'encollage pour l'industrie papetière, etc.


La gomme de cellulose CEKOL 150 peut être utilisée comme floculant dans le traitement de l'eau, principalement utilisée dans le traitement des boues d'épuration, et peut améliorer la teneur en matières solides du gâteau de filtration.
La Gomme de Cellulose CEKOL 150 est également un épaississant.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée dans diverses industries comme épaississant et/ou pour préparer des émulsions stables dans des produits alimentaires et non alimentaires.


microgranulaire insoluble CEKOL 150 est utilisée comme résine échangeuse de cations en chromatographie échangeuse d'ions pour la purification des protéines.
La gomme de cellulose CEKOL 150 a également été largement utilisée pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase ).
CEKOL 150 Gomme Cellulose est utilisée pour stabiliser des nanoparticules de fer palatisées , qui peuvent également être utilisées pour la dichloration des surfaces contaminées.


La gomme de cellulose CEKOL 150 peut également être utilisée comme matrice polymère pour former un composite avec une nanofibrille cristalline pour le développement de polymères biosourcés durables.
La gomme de cellulose CEKOL 150 est utilisée comme épaississant et stabilisant dans les aliments.



DÉFINITION ET ORIGINE DE LA GOMME CELLULOSE CEKOL 150 :
En modifiant la structure de la cellulose grâce à un processus impliquant un alcali et de l'acide monochloroacétique , des groupes carboxyméthyles sont produits qui confèrent à la gomme de cellulose CEKOL 150 ses propriétés particulières.

Provenant des parois cellulaires végétales telles que la pâte de bois et les graines de coton, la gomme de cellulose CEKOL 150 est capable d'agir efficacement comme additif alimentaire avec des caractéristiques telles qu'une amélioration de la texture, une durée de conservation plus longue et des performances plus puissantes en général pour tous les additifs alimentaires.
Cela rend la gomme de cellulose CEKOL 150 parfaitement adaptée à une utilisation dans divers types d'aliments où ces qualités uniques peuvent être exploitées.



FONCTIONS DE LA GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
filmogène , stabilisant, agent de suspension et gélifiant sous formes posologiques liquides et semi-solides. Liant de comprimé à haute résistance et formateur de matrice dans les formulations de comprimés à libération prolongée. Également utilisé comme laxatif en vrac, épaississant



CARACTÉRISTIQUES DE LA GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
*Modificateur de rhéologie
*Épaississant
*Classeur
*Stabilisateur
*Colloïde protecteur
* Ancien film
*Agent suspensif
*L'agent gélifiant
*Rétention d'eau
*Et agent de contrôle de flux.



PROPRIÉTÉS DE LA GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
Les produits alimentaires contenant de la gomme de cellulose CEKOL 150 sont populaires en raison de sa solubilité dans l'eau, de sa viscosité et de sa capacité d'émulsion.
Toutes ces caractéristiques contribuent à faire de la gomme de cellulose CEKOL 150 un additif alimentaire idéal, améliorant l'apparence et la durée de conservation des aliments transformés.
Dans l’ensemble, la gomme de cellulose CEKOL 150 est considérée comme sûre pour la consommation dans la plupart des cas.
De rares réactions allergiques telles qu'une éruption cutanée ou des difficultés respiratoires peuvent survenir, qui ne doivent pas être ignorées.



SOLUBILITÉ DE LA GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
La gomme de cellulose CEKOL 150 se dissout facilement dans l'eau ou le vin, mais doit être laissée gonfler toute la nuit.
Les formes sèches/granulaires de gomme de cellulose CEKOL 150 peuvent être difficiles à préparer dans certaines caves, car une agitation très vigoureuse peut être nécessaire pour dissoudre la CMC en raison de sa viscosité élevée.
Il est suggéré que les formes liquides de gomme de cellulose CEKOL 150 sont plus faciles à manipuler en grande quantité.
CEKOL 150 Gomme Cellulose peut être dilué avec du vin jusqu'au volume requis du produit, qui peut ensuite être ajouté à la cuve à vin avec homogénéisation .



STABILITÉ PROTÉIQUE DE LA GOMME CELLULOSE CEKOL 150 :
CEKOL 150 Gomme de Cellulose a la capacité de se réticuler avec les protéines du vin pour former un voile. Par conséquent, les vins doivent être stables en protéines avant tout ajout de CMC.
En effet, un vin doit être « mis en bouteille » avant d'être ajouté à la Gomme de Cellulose CEKOL 150 et aucune modification physico-chimique ultérieure ne peut être apportée après l'ajout.

C'est-à-dire que tous les assemblages, ajustements d'acidité ou traitements de désacidification , ajouts de concentrés, etc. doivent être effectués et le vin doit être exempt de toute particule avant le traitement avec la gomme de cellulose CEKOL 150.
Notez que le lysozyme est une protéine et peut générer un voile s'il est présent avec la gomme de cellulose CEKOL 150.



FILTRATION DE LA GOMME CELLULOSE CEKOL 150 :
Les fabricants de gomme de cellulose CEKOL 150 ne recommandent généralement aucune opération de filtrage dans un délai minimum de 24 à 48 heures après l'ajout de CMC.
La gomme de cellulose CEKOL 150 doit être entièrement dissoute avant de tenter de filtrer, sinon les filtres pourraient se bloquer et elle pourrait être retirée de la solution.
Par conséquent, il est recommandé de laisser deux à cinq jours pour que la Gomme Cellulose CEKOL 150 s'intègre pleinement au vin avant toute filtration.



TAUX D'AJOUT DE GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
Les différentes gommes de cellulose CEKOL 150 varient selon leur degré de polymérisation et leur degré de substitution.
Par conséquent, l’efficacité des différents CMC varie.
En conséquence, le taux de Gomme Cellulose CEKOL 150 utilisé doit être celui précisé par le fabricant.

En général, le taux de gomme de cellulose CEKOL 150 spécifié par le fabricant est suffisant pour atteindre la stabilité mais la dose efficace réelle requise peut dépendre du cépage.
Dans le cas de vins fortement chargés en tartrate, ou dans le cas de vins rosés, un essai devra être réalisé afin de déterminer le taux nécessaire.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
Formule chimique : variable
Masse molaire : variable
État physique : solide
Couleur : jaune clair
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation
Point de fusion : > 300,05 ° C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : > 250 °C -

pH : à 10 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : soluble
Coefficient de partage : n- octanol /eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : 1,59
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS de la GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de la GOMME DE CELLULOSE CEKOL 150 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION de la GOMME CELLULOSE CEKOL 150 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la GOMME CELLULOSE CEKOL 150 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


CEKOL 20000 P

Cekol 20000 P est un polymère polyvalent hydrosoluble.
Cekol 20000 P est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les plantes.
Cekol 20000 P se présente sous la forme d'une poudre blanche à blanc cassé, inodore et insipide.

Numéro CAS : 9004-32-4
Numéro CE : 618-378-6

Synonymes : CMC, gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, CMC de sodium, cellulose sodique, carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose, carboxyméthylate de cellulose, cellulose carboxyméthylée, glycolate de cellulose sodique, carboxyméthylate de cellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose, glycolate de cellulose sodique, cellulose carboxyméthyléther de sodium, carboxyméthylate de cellulose sodique, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthyléther de cellulose, cellulose carboxyméthylique de sodium, acide carboxylique de cellulose de sodium, éther de cellulose de sodium carboxyméthyle, carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, cellulose de sodium carboxyméthyle, sel de sodium de cellulose carboxyméthylée, Acide cellulose carboxylique, carboxyméthylcellulose sodique, sel de sodium de carboxyméthylate de cellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylate d'éther de cellulose de sodium, carboxyméthylate de cellulose de sodium, sel de cellulose de sodium carboxyméthyle, acide carboxylique de cellulose de sodium, acide glycolique de cellulose de sodium, carboxylate de cellulose de sodium, sel de sodium de carboxyméthylcellulose , Sel de sodium de carboxyméthylcellulose



APPLICATIONS


Cekol 20000 P est couramment utilisé comme agent épaississant dans divers produits alimentaires tels que les sauces, les vinaigrettes et les soupes.
Cekol 20000 P sert de stabilisant dans les glaces et autres desserts glacés, empêchant la cristallisation et améliorant la texture.

Cekol 20000 P est ajouté aux produits de boulangerie comme le pain et les gâteaux pour améliorer la stabilité de la pâte et augmenter la durée de conservation.
Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour améliorer la cohésion et la désintégration des comprimés.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production de solutions ophtalmiques et de gouttes oculaires comme lubrifiant et améliorant la viscosité.
Cekol 20000 P est ajouté aux formulations de dentifrice pour donner de l'épaisseur et améliorer la consistance du produit.
Cekol 20000 P est utilisé dans les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les shampooings comme épaississant et stabilisant.

Dans l'industrie textile, le Cekol 20000 P est utilisé comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la tenue des tissus.
Cekol 20000 P est ajouté aux peintures au latex comme épaississant et modificateur de rhéologie pour améliorer les propriétés d'écoulement et empêcher la sédimentation des pigments.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production d'adhésifs et de mastics comme modificateur de rhéologie et liant, améliorant la force et la stabilité de la liaison.
Dans l’industrie de la construction, il est utilisé dans les matériaux à base de ciment tels que le mortier et le coulis pour améliorer la maniabilité et l’adhérence.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production de papier et de carton comme agent d'encollage de surface pour améliorer la résistance de la surface et l'imprimabilité.
Cekol 20000 P est ajouté aux détergents et aux produits de nettoyage pour fournir de la viscosité et stabiliser les formulations, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de films et de revêtements biodégradables pour l'emballage, offrant des propriétés barrière et une résistance à l'humidité.

Dans le secteur agricole, il est utilisé dans les formulations de protection des cultures comme agent de suspension et dispersant, améliorant ainsi l’efficacité des produits agrochimiques.
Cekol 20000 P est ajouté aux fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour contrôler la viscosité et la perte de fluide pendant les opérations de forage.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production d'électrolytes de batterie pour améliorer la viscosité et la conductivité ionique, améliorant ainsi les performances de la batterie.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de produits céramiques comme liant et modificateur de rhéologie, facilitant les processus de mise en forme et de vitrage.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de pansements hydrocolloïdes destinés aux applications de soins des plaies, assurant la rétention d'humidité et favorisant la cicatrisation des plaies.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production de compléments alimentaires et de formulations pharmaceutiques comme liant et désintégrant dans la compression des comprimés.
Cekol 20000 P est ajouté aux pâtes d'impression textile pour améliorer la pénétration et la définition des couleurs, améliorant ainsi la qualité d'impression et la durabilité.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production de larmes artificielles et de lubrifiants oculaires pour améliorer l'hydratation et le confort de la surface oculaire.
Dans l’industrie des soins pour animaux de compagnie, il est ajouté aux produits de toilettage tels que les shampoings et les revitalisants pour ses propriétés épaississantes et émulsifiantes.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de membranes céramiques pour la filtration de l'eau, améliorant l'efficacité de la séparation et la qualité de l'eau.

Cekol 20000 P est un polymère polyvalent avec une large gamme d'applications dans diverses industries, contribuant aux performances et à la fonctionnalité du produit.
Cekol 20000 P est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour formuler des suspensions et des émulsions orales, améliorant ainsi la stabilité et l'appétence.
Cekol 20000 P est ajouté aux crèmes et lotions topiques pour les applications de soins de la peau pour fournir des propriétés émulsifiantes et épaississantes.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production de vernis et de pâtes céramiques pour améliorer les propriétés d'écoulement et l'adhérence aux substrats.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, il est utilisé dans les fluides de forage de puits pour contrôler la viscosité et prévenir la perte de fluide, garantissant ainsi des opérations de forage efficaces.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production d'agents d'encollage textiles pour les processus d'encollage et de désencollage de chaîne dans le tissage.
Cekol 20000 P est ajouté aux produits de soins capillaires tels que les gels et mousses coiffants pour ses propriétés épaississantes et filmogènes.

Cekol 20000 P est utilisé dans la formulation de produits pharmaceutiques vétérinaires tels que des suspensions buvables et des onguents pour les soins de santé animale.
Dans l'industrie de la construction, il est utilisé dans les produits à base de gypse tels que les composés à joints et les enduits pour améliorer la maniabilité et l'adhérence.

Cekol 20000 P est ajouté aux formulations de corps céramiques pour la production de poterie et de carrelage pour améliorer la plasticité et réduire les fissures pendant le séchage.
Cekol 20000 P trouve des applications dans la production de crèmes et lotions cosmétiques comme stabilisant et épaississant pour améliorer la texture et la consistance du produit.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de matelas et d'oreillers en mousse de latex comme stabilisant et liant, améliorant les propriétés et la durabilité de la mousse.

Dans l'industrie alimentaire, il est ajouté aux viandes transformées telles que les saucisses et les boulettes de viande comme liant et retenue d'humidité pour améliorer la texture et la jutosité.
Cekol 20000 Pis est utilisé dans la formulation d'encres d'impression pour les processus d'impression flexographique et hélio afin d'améliorer la viscosité et les propriétés d'écoulement de l'encre.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production de carreaux de céramique et d'articles sanitaires en tant que liant et modificateur de rhéologie, améliorant ainsi les processus de mise en forme et de vitrage.
Cekol 20000 P est ajouté aux fluides de forage à base d'eau lors des forages géotechniques et environnementaux pour améliorer la stabilité du trou de forage et prévenir la perte de fluide.

Dans l'industrie cosmétique, il est utilisé dans la formulation de mascaras et de bases pour cils comme agent filmogène et épaississant pour améliorer l'adhérence et le volume.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production de membranes électrolytiques polymères pour les piles à combustible et les batteries afin d'améliorer la conductivité ionique et la stabilité de la membrane.

Cekol 20000 P est ajouté aux pâtes d'impression textile pour les applications de sérigraphie afin d'améliorer la définition des couleurs et la netteté de l'impression sur les substrats en tissu.
Cekol 20000 P trouve des applications dans la production de couches jetables et de produits d'hygiène féminine en tant que matériau superabsorbant, améliorant la rétention d'eau et la protection contre les fuites.

Dans l'industrie du papier, il est utilisé dans les revêtements et les traitements du papier pour améliorer la douceur de la surface et la réceptivité de l'encre dans les applications d'impression.
Cekol 20000 P est utilisé dans la formulation de détergents et de produits de nettoyage biodégradables comme épaississant et stabilisant pour améliorer les performances de nettoyage.

Cekol 20000 P trouve des applications dans la production de produits chimiques pour champs pétrolifères tels que les boues de forage et les fluides de complétion pour améliorer la rhéologie des fluides et le contrôle de la filtration.
Cekol 20000 P est utilisé dans la production d'adhésifs et de mastics à base de polymères comme épaississant et modificateur de rhéologie pour améliorer la force de liaison et la durabilité.

Dans le secteur agricole, il est utilisé dans les formulations de protection des cultures comme dispersant et agent mouillant pour améliorer l’efficacité des pesticides et des herbicides.
Cekol 20000 P trouve des applications dans la production d'excipients pharmaceutiques tels que des matrices à libération contrôlée et des enrobages de comprimés pour les applications d'administration de médicaments.



DESCRIPTION


Cekol 20000 P est un polymère polyvalent hydrosoluble.
Cekol 20000 P est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les plantes.
Cekol 20000 P se présente sous la forme d'une poudre blanche à blanc cassé, inodore et insipide.

Sa texture varie de fine à granuleuse, selon la qualité et le procédé de fabrication.
Cekol 20000 P est hautement hygroscopique et absorbe l'humidité de l'environnement.

Cekol 20000 P est soluble dans l'eau, formant des solutions claires à légèrement opaques.
Cekol 20000 P possède d’excellentes propriétés épaississantes, ce qui le rend précieux dans diverses applications.

Le Cekol 20000 P est connu pour son comportement pseudoplastique, c'est-à-dire que sa viscosité diminue sous contrainte de cisaillement.
Cekol 20000 P peut former des gels stables à des concentrations plus élevées ou en présence de certains ions.

Cekol 20000 P est biocompatible et non toxique, ce qui le rend adapté aux applications pharmaceutiques et alimentaires.
Cekol 20000 P est couramment utilisé comme épaississant, stabilisant et liant dans les produits alimentaires.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production de formulations pharmaceutiques telles que des comprimés et des suspensions.
Cekol 20000 P sert de modificateur de viscosité dans les produits de soins personnels comme les lotions et les shampoings.
Cekol 20000 P est ajouté aux peintures et revêtements pour améliorer la viscosité et les propriétés de suspension.

Cekol 20000 P améliore la texture et la sensation en bouche des produits alimentaires et des boissons.
Cekol 20000 P est utilisé dans les pâtes d'impression textile pour améliorer la pénétration et la définition des couleurs.

Dans l’industrie papetière, il est utilisé comme agent d’encollage de surface pour améliorer la résistance du papier.
Cekol 20000 P facilite la rétention d'eau et la maniabilité des matériaux à base de ciment dans la construction.
Cekol 20000 P contribue à la stabilité et à la texture des produits laitiers comme les glaces et les yaourts.

Cekol 20000 P est utilisé dans la production d'adhésifs, de détergents et de produits de soins pour animaux de compagnie.
Cekol 20000 P forme des films transparents dans les revêtements et les matériaux d'emballage.

Cekol 20000 P est compatible avec une large gamme d’autres ingrédients et additifs.
Sa solubilité et sa viscosité peuvent être ajustées en faisant varier la concentration et le pH.
Cekol 20000 P est un polymère polyvalent avec diverses applications dans plusieurs industries.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre ou granulés blancs à blanc cassé.
Odeur : Inodore.
Goût : Insipide.
Texture : Fine à granuleuse, selon la qualité et le procédé de fabrication.
Solubilité : Soluble dans l’eau pour former des solutions claires à légèrement opaques.
pH : varie généralement de 6,0 à 8,5 dans une solution aqueuse à 1 %.
Densité : varie selon la qualité et le fabricant, généralement autour de 0,5 à 0,7 g/cm³.
Taille des particules : varie en fonction de la qualité et du processus de fabrication, généralement de l'ordre du micromètre.
Hygroscopique : absorbe l'humidité de l'air mais ne s'y dissout pas.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage ; peut se dégrader à des températures élevées ou à des niveaux de pH extrêmes.
Viscosité : présente un comportement pseudoplastique, la viscosité diminue avec l'augmentation du taux de cisaillement.
Propriétés gélifiantes : Peut former des gels stables à des concentrations plus élevées ou en présence d’ions multivalents.
Formation de film : forme des films minces et flexibles une fois séchés.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : (C6H10O5)n - [C6H7O2(OH)2CH2COONa]m
Structure moléculaire : Polymère linéaire constitué d’unités de glucose répétitives auxquelles sont attachés des groupes carboxyméthyle.
Degré de substitution (DS) : nombre moyen de groupes carboxyméthyles par unité de glucose dans la chaîne cellulosique.
Caractère ionique : Polymère anionique dû à la présence de groupes carboxyméthyles, qui se dissocient dans l'eau pour former des ions carboxylates chargés négativement.
Degré de polymérisation (DP) : nombre moyen d'unités de glucose dans la chaîne de cellulose, varie en fonction de la source et du processus de fabrication.
Hydrophilie : Très hydrophile en raison de nombreux groupes hydroxyles, facilement solubles dans l'eau.
Propriétés thermiques : se décompose à des températures élevées, généralement supérieures à 200 °C, libérant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si de la poussière de carboxyméthylcellulose est inhalée et qu'une gêne respiratoire apparaît, déplacer immédiatement la personne concernée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournissez de l'oxygène si disponible et consultez rapidement un médecin.
En cas de détresse respiratoire grave ou de perte de conscience, administrer la respiration artificielle et demander une assistance médicale d'urgence.


Contact avec la peau:

Si la carboxyméthylcellulose entre en contact avec la peau, retirez rapidement les vêtements contaminés et rincez abondamment à l'eau la zone affectée.
Lavez soigneusement la peau avec de l'eau et du savon pour éliminer tout résidu.
Si l'irritation persiste ou si la peau est endommagée, consulter un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire, mais ne retardez pas l'irrigation pour ce faire.
Consultez immédiatement un médecin, même si l'irritation ou la douleur est légère ou si la vision semble normale.


Ingestion:

En cas d'ingestion accidentelle de carboxyméthylcellulose, ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau et encourager la personne concernée à boire beaucoup d'eau pour diluer le matériau.
Consulter immédiatement un médecin, surtout si une grande quantité de la substance a été ingérée.


Notes au médecin :

Traitez de manière symptomatique et de soutien.
En cas d'inhalation, administrer de l'oxygène et aider à la ventilation si nécessaire.
En cas de contact avec les yeux, évaluez l'absence de lésion cornéenne et traitez en conséquence.
En cas d'ingestion, surveiller les symptômes gastro-intestinaux et prodiguer des soins de soutien appropriés.


Conseils généraux :

Veiller à ce que les personnes affectées ne soient plus exposées et reçoivent les soins médicaux appropriés.
Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.
En cas d'urgence médicale, fournir au personnel médical des informations sur la substance et ses dangers potentiels.


Équipement de protection individuelle (EPI) :

Lors de la manipulation de la carboxyméthylcellulose, porter des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection des yeux/du visage pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser une protection respiratoire si la ventilation est inadéquate ou si vous manipulez la substance dans des conditions poussiéreuses.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection lors de la manipulation de la carboxyméthylcellulose afin de minimiser le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser une protection respiratoire telle qu'un masque anti-poussière ou un respirateur si vous manipulez la substance dans des conditions poussiéreuses ou si la ventilation est inadéquate.
Précautions d'emploi:
Évitez de générer de la poussière en manipulant la carboxyméthylcellulose de manière contrôlée et en minimisant les activités susceptibles de créer des particules en suspension dans l'air.
Utiliser des mesures de contrôle de la poussière telles qu'une ventilation par aspiration locale ou des techniques de suppression de la poussière pour minimiser l'exposition à la poussière.
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation de la carboxyméthylcellulose et se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après manipulation pour éviter l'ingestion accidentelle ou la contamination des aliments.
Manutention des équipements :
Utiliser un équipement de manutention approprié tel que des pelles ou des récipients avec couvercles pour transférer la carboxyméthylcellulose et minimiser les déversements et la génération de poussière.
Assurez-vous que l'équipement de manutention est propre, sec et exempt de tout résidu pour éviter la contamination de la substance.
Évitement des matériaux incompatibles :
Conservez la carboxyméthylcellulose à l’écart des matières incompatibles telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les produits chimiques réactifs pour éviter les réactions ou la dégradation.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez la carboxyméthylcellulose dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et de l'humidité.
Maintenir les températures de stockage dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant pour éviter la dégradation ou l'altération des propriétés.
Conserver dans des contenants hermétiquement fermés pour éviter la contamination et l'exposition à l'air, à l'humidité ou à d'autres contaminants.
Compatibilité des conteneurs :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles tels que le polyéthylène, le polypropylène ou le verre pour stocker la carboxyméthylcellulose.
Assurez-vous que les conteneurs sont propres, secs et correctement étiquetés avec le nom du produit, le numéro de lot et d'autres informations pertinentes.
Séparation des substances incompatibles :
Séparez la carboxyméthylcellulose des matériaux incompatibles et des produits chimiques dangereux pour éviter toute contamination croisée ou réactions.
Conserver à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques et autres matériaux sensibles pour éviter toute contamination accidentelle.
Exigences de séparation :
Si vous stockez de grandes quantités de carboxyméthylcellulose, établissez des zones de stockage désignées avec une signalisation et des mesures de confinement appropriées.
Assurez-vous que les zones de stockage sont bien ventilées et équipées de mesures de confinement des déversements pour gérer les déversements ou les fuites potentiels.
Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux zones de stockage et garantir que seul le personnel autorisé manipule la substance.
Gardez les zones de stockage sécurisées et verrouillées lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour éviter le vol ou la falsification.
Manipulation de grandes quantités :
Si vous manipulez de grandes quantités de carboxyméthylcellulose, utilisez des installations de stockage appropriées telles que des entrepôts ou des salles de stockage équipées de mesures de ventilation, de contrôle de la température et de confinement des déversements adéquates.
CEKOL 30000

Cekol 30000 est le nom commercial d'un type de carboxyméthylcellulose (CMC), qui est un polymère hydrosoluble dérivé de la cellulose.
Cekol 30000 est un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.

Numéro CAS : 9004-32-4
Numéro CE : 618-378-6

Synonymes : carboxyméthylcellulose, CMC, carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose, CMC de sodium, éther carboxyméthylique de cellulose, cellulose carboxyméthylée, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose, glycolate de cellulose sodique, éthers de cellulose, cellulose sodique, polycarboxyméthyléther cellulose de sodium, cellulose carboxyméthyle, sel de sodium de cellulose carboxyméthyléther, sel de sodium de cellulose carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, polycarboxylate de cellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique, gomme de cellulose, sel de sodium, sel de sodium de CMC, carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose sodique carboxyméthyle, Cellulose, sel de sodium, carboxyméthylcellulose, sel de sodium, carboxyméthylcellulose, sel de sodium, cellulose, carboxyméthyle, cellulose carboxyméthylée, sel de carboxyméthylcellulose sodique, cellulose carboxyméthyléther, cellulose sodique, glycolate de cellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique, polycarboxyméthyléther cellulose de sodium, cellulose carboxyméthylée Sodium, cellulose carboxyméthyle, sel de sodium de cellulose carboxyméthyléther, sel de sodium de cellulose carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, polycarboxylate de cellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose de sodium carboxyméthyle, cellulose, sel de sodium, carboxyméthylcellulose, Sel de sodium, carboxyméthylcellulose, sel de sodium, cellulose, carboxyméthyle, cellulose carboxyméthylée, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, cellulose carboxyméthyléther, cellulose sodique, glycolate de cellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique, polycarboxyméthyléther cellulose de sodium, cellulose carboxyméthylée sodique, cellulose carboxyméthyle, sel de sodium de Éther carboxyméthylique de cellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, polycarboxylate de cellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose sodique carboxyméthyle, cellulose, sel de sodium.



APPLICATIONS


Cekol 30000 est largement utilisé comme épaississant dans les produits alimentaires tels que les sauces, les vinaigrettes et les produits laitiers.
Cekol 30000 agit comme stabilisant dans la crème glacée, empêchant la formation de cristaux de glace et améliorant la texture.

Dans l'industrie pharmaceutique, la CMC est utilisée comme liant dans les formulations de comprimés, contribuant ainsi à la cohésion des ingrédients.
Cekol 30000 est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels comme agent épaississant dans les crèmes, lotions et shampooings.
Cekol 30000 améliore la viscosité des formulations liquides et améliore l'étalement des émulsions.

Cekol 30000 se trouve couramment dans les produits de soins bucco-dentaires comme le dentifrice et les bains de bouche, où il offre des propriétés de viscosité et de liaison.
Dans l'industrie textile, la CMC est utilisée comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la manipulation des tissus.
Cekol 30000 améliore l'adhérence des fibres lors du tissage et évite la casse lors du traitement.

Cekol 30000 est utilisé dans le processus de fabrication du papier pour améliorer la rétention et le drainage des fibres de pâte.
Cekol 30000 améliore la résistance et la douceur du papier, ce qui donne lieu à des produits finis de meilleure qualité.

Dans l'industrie du forage pétrolier, la CMC est ajoutée aux boues de forage comme agent viscosifiant et de contrôle des pertes de fluides.
Cekol 30000 aide à stabiliser le trou de forage et à transporter les déblais vers la surface pendant les opérations de forage.

Le Cekol 30000 est utilisé dans la fabrication de céramiques comme liant et plastifiant dans la production de pâtes argileuses.
Cekol 30000 améliore la maniabilité de l'argile et améliore la résistance et la plasticité de la céramique finie.
Dans l'industrie de la construction, la CMC est ajoutée aux formulations à base de ciment pour améliorer la maniabilité et réduire la teneur en eau.

Cekol 30000 agit comme agent épaississant dans les colles à carrelage, les coulis et les composés à joints.
Cekol 30000 est utilisé dans les formulations de détergents comme agent de suspension des salissures et modificateur de viscosité.

Cekol 30000 empêche la redéposition des salissures sur les surfaces des tissus pendant le processus de lavage.
Cekol 30000 est ajouté aux formulations de peintures et de revêtements comme épaississant et modificateur de rhéologie.

Cekol 30000 améliore l'écoulement, le nivellement et la brossabilité de la peinture, ce qui donne une finition plus lisse.
Dans l'industrie métallurgique, la CMC est utilisée comme aide à la flottation dans le traitement des minéraux.

Cekol 30000 améliore la sélectivité et la récupération des minéraux précieux des minerais.
Le Cekol 30000 est utilisé dans la fabrication de batteries comme liant dans les matériaux d'électrodes.

Cekol 30000 améliore l'adhésion des matériaux actifs aux substrats d'électrodes, améliorant ainsi les performances de la batterie.
Cekol 30000 a une large gamme d'applications dans diverses industries, contribuant à la fonctionnalité et aux performances de nombreux produits.

Cekol 30000 est utilisé dans l'industrie textile pour l'encollage des fils afin d'améliorer la résistance et de réduire la casse lors du tissage.
Cekol 30000 sert de liant dans les formulations pigmentaires pour peintures, assurant une dispersion et une adhérence uniformes aux surfaces.

Dans l'industrie céramique, la CMC est ajoutée aux émaux et aux barbotines pour améliorer les propriétés de suspension et d'application.
Cekol 30000 est utilisé dans la production de détergents et d’agents de nettoyage comme épaississant et stabilisant.
Cekol 30000 améliore la viscosité et la stabilité des détergents liquides, améliorant ainsi leur efficacité pour éliminer les salissures.

Cekol 30000 est utilisé dans la fabrication de produits adhésifs tels que la colle à papier peint et la colle à bois.
Cekol 30000 offre des propriétés collantes et adhésives, assurant des liaisons solides entre les surfaces.
Dans l’industrie agricole, la CMC est utilisée comme liant dans les enrobages de semences et les formulations agricoles.

Cekol 30000 améliore l'adhérence des enrobages sur les semences et favorise une couverture uniforme lors de la plantation.
Cekol 30000 sert de stabilisant et d'épaississant dans les suspensions et émulsions pharmaceutiques.
Cekol 30000 améliore la durée de conservation et l'appétence des médicaments liquides et des suppléments nutritionnels.

Cekol 30000 est ajouté aux fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour contrôler la viscosité et la filtration des fluides.
Cekol 30000 aide à maintenir la stabilité du puits de forage et à prévenir la perte de fluide dans les formations poreuses.

Cekol 30000 est utilisé comme liant dans la production de carreaux de céramique et de produits sanitaires.
Cekol 30000 améliore la plasticité des corps en argile et renforce la résistance des matériaux céramiques cuits.
Dans l'industrie du papier, la CMC est utilisée comme agent d'encollage de surface pour améliorer la réceptivité de l'encre et la qualité d'impression.

Cekol 30000 améliore la résistance à l'eau et la stabilité dimensionnelle des produits en papier.
Cekol 30000 est utilisé dans la fabrication d'électrodes de soudage comme liant et agent fluxant.

Cekol 30000 favorise l'adhésion entre les matériaux de remplissage et les revêtements d'électrodes, garantissant ainsi des performances d'arc stables.
Cekol 30000 sert d'agent gélifiant dans la production de plaques de gélose pour les tests microbiologiques.

Cekol 30000 fournit un milieu solide pour la croissance microbienne et facilite l’isolement et le dénombrement des colonies.
Cekol 30000 est utilisé dans la formulation de lubrifiants et de graisses pour améliorer leur adhérence et la résistance du film.

Cekol 30000 améliore les performances des fluides lubrifiants dans les applications haute pression et haute température.
Cekol 30000 sert de stabilisant dans les formulations cosmétiques telles que les crèmes, lotions et gels.

Cekol 30000 confère une texture lisse et une consistance uniforme aux produits cosmétiques, améliorant ainsi leur attrait sensoriel et leurs propriétés d'application.
Dans l'industrie alimentaire, Cekol 30000 est utilisé dans des produits tels que les sauces, les vinaigrettes, les glaces et les produits de boulangerie pour améliorer la texture et la stabilité.
Cekol 30000 est également couramment trouvé dans les produits de soins bucco-dentaires comme le dentifrice et les bains de bouche, où il agit comme liant et agent épaississant.

Dans l'industrie pharmaceutique, la carboxyméthylcellulose est utilisée dans les formulations de comprimés comme désintégrant et liant.
Cekol 30000 est apprécié pour sa capacité à retenir l'humidité et à améliorer la sensation en bouche de divers produits.
Cekol 30000 est souvent utilisé dans les solutions ophtalmiques et les larmes artificielles pour lubrifier et hydrater les yeux.

Cekol 30000 est un ingrédient essentiel des produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les shampoings.
Cekol 30000 améliore la texture des formulations cosmétiques et aide à stabiliser les émulsions.

Cekol 30000 est également utilisé dans des applications industrielles, notamment dans la fabrication du papier, des textiles et des adhésifs.
Dans l’industrie papetière, il améliore la résistance, la rétention et le drainage du papier pendant le processus de fabrication.

Les fabricants de textiles utilisent Cekol 30000 comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la manipulation du tissu.
Cekol 30000 est compatible avec une large gamme d’autres ingrédients et additifs, ce qui en fait un composant précieux dans de nombreuses formulations.
Cekol 30000 peut être modifié pour obtenir des propriétés spécifiques adaptées à différentes applications et industries.

Cekol 30000 est soumis à des mesures de contrôle de qualité rigoureuses pour garantir la cohérence et la pureté de ses propriétés.
Sa polyvalence, sa sécurité et son efficacité font de la carboxyméthylcellulose un additif largement utilisé dans d’innombrables produits à travers le monde.
Cekol 30000 joue un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité, de la stabilité et des performances de nombreux biens de consommation et industriels.


DESCRIPTION


Cekol 30000 est le nom commercial d'un type de carboxyméthylcellulose (CMC), qui est un polymère hydrosoluble dérivé de la cellulose.
Cekol 30000 est un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
Cekol 30000 est produit en traitant la cellulose avec de l'acide chloroacétique ou son sel de sodium pour introduire des groupes carboxyméthyle (-CH2COOH) sur le squelette de la cellulose.
Cekol 30000, comme d'autres produits CMC, est largement utilisé dans diverses industries pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes, émulsifiantes et de rétention d'eau.

Cekol 30000 est un polymère polyvalent hydrosoluble.
Cekol 30000 est dérivé de la cellulose, un polysaccharide naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.

Cekol 30000 est produit en modifiant chimiquement la cellulose par carboxyméthylation.
Cette modification introduit des groupes carboxyméthyle sur le squelette cellulosique, améliorant sa solubilité dans l’eau et sa fonctionnalité.
Cekol 30000 existe sous diverses formes, notamment des poudres, des granulés et des solutions, selon l'application prévue.

Cekol 30000 a un aspect blanc à blanc cassé et est inodore et insipide.
Cekol 30000 est connu pour sa viscosité élevée et ses propriétés épaississantes lorsqu'il est dissous dans l'eau.

Cekol 30000 forme des solutions claires et stables, ce qui le rend adapté à une utilisation dans un large éventail d'industries.
Cekol 30000 est non toxique, biodégradable et respectueux de l'environnement.
Cekol 30000 est largement utilisé comme épaississant, stabilisant et émulsifiant dans les produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Poudre, granulés ou matériau fibreux blanc à blanc cassé.
Odeur : Inodore.
Goût : Insipide.
Solubilité : Soluble dans l'eau, formant des solutions claires à légèrement troubles selon la concentration.
pH : Généralement neutre à légèrement acide lorsqu’il est dissous dans l’eau (pH 6-8).
Densité : La densité varie en fonction du degré de substitution et du poids moléculaire.
Point de fusion : se décompose avant de fondre ; pas de point de fusion spécifique.
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition ; pas de point d'ébullition spécifique.
Viscosité : Présente une viscosité élevée dans les solutions aqueuses, en particulier à des concentrations plus élevées.
Taille des particules : La distribution de la taille des particules varie en fonction du processus de fabrication et de la qualité.



PREMIERS SECOURS


1. Exposition par inhalation :

Symptômes:
L'inhalation de poussières ou d'aérosols de CMC peut provoquer une irritation des voies respiratoires, notamment de la toux, une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires.

Actions immédiates :
Amener immédiatement la personne affectée à l'air frais, loin de la source d'exposition.
Si la respiration est difficile, fournir de l'oxygène si disponible et aider à la ventilation si nécessaire.
Consultez rapidement un médecin, surtout si les symptômes persistent ou s'aggravent.


2. Contact avec la peau :

Symptômes:
Le contact direct avec la poudre ou les solutions de CMC peut provoquer une légère irritation ou des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Actions immédiates :
Retirer les vêtements et chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon doux.
Rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes pour assurer l'élimination complète du produit chimique.
Si l'irritation persiste ou se développe, consultez un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


3. Contact visuel :

Symptômes:
Le contact avec la poudre ou les solutions de CMC peut provoquer une irritation, des rougeurs, des larmoiements ou une vision floue.

Actions immédiates :
Rincer les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, pendant le rinçage.
Consultez immédiatement un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis, même si les symptômes semblent légers.


4. Ingestion :

Symptômes:
Il est peu probable que l’ingestion de poudre ou de solutions de CMC provoque des effets indésirables importants.

Actions immédiates :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau et encourager la personne concernée à boire de l'eau ou du lait pour diluer tout produit chimique résiduel.
Consulter un médecin ou une assistance médicale si de grandes quantités sont ingérées ou si des symptômes d'inconfort se développent.


5. Mesures générales :

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation du CMC afin de minimiser le contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail pour minimiser l’exposition par inhalation aux poussières ou aux aérosols de CMC.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures de manipulation sûres décrites dans les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes des produits pour minimiser les risques d'exposition.

Stockage:
Conservez les produits CMC dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles.

Entraînement:
Fournir une formation au personnel sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité du CMC, y compris les procédures de premiers secours en cas d'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation du CMC afin de minimiser le contact avec la peau et les yeux.
Utilisez une protection respiratoire, telle qu'un masque anti-poussière ou un respirateur, si vous travaillez avec du CMC sous forme de poudre et dans des zones mal ventilées.
Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de contact, suivez les procédures de premiers secours décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS).

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail pour minimiser l’exposition par inhalation aux poussières ou aux aérosols de CMC.
Utilisez des systèmes de ventilation par aspiration locaux ou des sorbonnes lors de la manipulation de CMC en poudre afin de contrôler les niveaux de poussière en suspension dans l’air.
Évitez de générer des aérosols ou des nuages de poussière en utilisant des méthodes de manipulation et de transfert qui minimisent le rejet de particules dans l'air.

Précautions d'emploi:
Manipulez le CMC avec précaution pour éviter les déversements ou les rejets. Utilisez des outils et équipements appropriés, tels que des pelles ou des spatules, pour transférer le matériau.
Évitez de générer de l'électricité statique, qui peut provoquer une accumulation de poussière et augmenter le risque d'inflammation. Équipement au sol et conteneurs si nécessaire.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du CMC et se laver soigneusement les mains après manipulation pour éviter toute ingestion accidentelle.

Stockage:
Conservez les produits CMC dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'ignition et de la lumière directe du soleil.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.
Conservez la CMC à l’écart des substances incompatibles, telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les métaux réactifs, afin d’éviter les réactions chimiques.
Veiller à ce que les installations de stockage soient équipées de mesures de confinement des déversements, telles que des bacs ou des digues, pour contenir les déversements et prévenir la contamination de l'environnement.


Stockage:

Température et humidité :
Maintenir les températures de stockage dans les plages recommandées pour éviter la dégradation ou l’altération des propriétés de la CMC.
Évitez l'exposition à des températures ou à une humidité extrêmes, qui pourraient affecter la fluidité et la solubilité du matériau.

Manutention des conteneurs :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (PEHD) ou le verre, pour stocker le CMC.
Vérifiez les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de fuite avant de les stocker et manipulez-les avec soin pour éviter les déversements ou les accidents.
Étiquetez tous les conteneurs avec le nom chimique, la concentration, les avertissements de danger et les précautions de manipulation pour garantir une identification et une manipulation appropriées.

Ségrégation:
Conservez le CMC à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons pour éviter toute contamination accidentelle.
Séparez le CMC des substances incompatibles pour éviter la contamination croisée et les réactions chimiques.

Gestion de l'inventaire:
Mettez en œuvre un système d’inventaire premier entré, premier sorti (FIFO) pour garantir que les stocks les plus anciens sont utilisés avant les plus récents.
Tenez des registres précis des niveaux de stock, y compris les dates de réception et d'utilisation, pour éviter les surstocks ou les pénuries.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage contenant du CMC au personnel autorisé uniquement.
Mettez en œuvre des mesures de sécurité, telles que des armoires verrouillées ou des contrôles d'accès, pour empêcher tout accès non autorisé ou vol.

Préparation aux urgences:
Élaborer et maintenir des plans d'intervention d'urgence pour gérer les déversements, les fuites ou les accidents impliquant CMC.
Assurez-vous que le personnel est formé aux procédures d’urgence et a accès à l’équipement d’intervention d’urgence, comme des kits de déversement et des équipements de protection individuelle.
CELATOM FW 20
Celatom FW 20 est un adjuvant de filtration à base de terre de diatomées rose calcinée en flux.
Celatom FW 20 est une poudre blanche à blanc cassé.


Numéro CAS : 68855-54-9
Numéro CE : 272-489-0
Numéro MDL : MFCD00132803
Nom IUPAC : Terre de diatomées calcinée en flux
Formule chimique : non disponible


Celatom FW 20 est un oxyde de silicium constitué de molécules triatomiques linéaires dans lesquelles un atome de silicium est lié de manière covalente à deux oxygènes.
Celatom FW 20 est une poudre blanche à blanc cassé. La silice amorphe, la forme non cristalline de SiO2, est une poudre amorphe transparente à grise, inodore.
Celatom FW 20 est une diatomite qui fournit un support solide pour les colonnes GC à garnissage.


Celatom FW 20 convient à une utilisation avec des composés polaires, en raison de sa faible surface spécifique et de sa grande inertie.
Celatom FW 20 est ininflammable.
Celatom FW-20 utilisé dans la filtration des précouches réduit les coûts en améliorant la déshydratation.


Celatom FW-20 augmente la teneur en matières solides des boues, réduit le volume de boues à éliminer et entraîne une déshydratation plus rapide.
De plus, Celatom FW-20 améliore la qualité du filtrat. Celatom FW 20 est un adjuvant de filtration à base de terre de diatomées rose calcinée en flux.
Celatom FW 20 est une poudre blanche à blanc cassé.


Celatom FW 20 est particulièrement adapté à la filtration des précouches de colorants, de solutions de placage et d'adhésifs.
Celatom FW 20 réduit le total des matières en suspension (TSS), réduit la demande biologique en oxygène (DBO) et filtre efficacement les graisses, l'huile et la graisse.
Celatom FW 20 est enregistré selon le règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 000 à < 1 000 000 tonnes par an.


La terre de diatomées (DE) calcinée en flux Celatom FW 20 a une couleur allant du blanc vif au rose clair.
Ces qualités d'adjuvants de filtration ont une large gamme de capacités de filtration et une large gamme de propriétés d'élimination de la taille des particules.
Les produits blancs filtrants FW ont une plage de perméabilité de 420 à 20 000 millidarcies.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CELATOM FW 20 :
Celatom FW 20 est utilisé dans l'industrie et l'encre.
Celatom FW 20 a été utilisé comme phase stationnaire dans la purification des fagopyritols par chromatographie préparative.
Celatom FW 20 a été utilisé comme matériau d'emballage pour la procédure de fractionnement et les fractions ont été analysées par GC-ECD, GC/ECNI-MS 2 et IC-MS/MS.


Celatom FW 20 est utilisé dans la production de filtres, produits de polissage, absorbants, isolants.
Celatom FW 20 peut être utilisé comme adsorbant pour la chromatographie sur colonne.
Celatom FW 20 a été utilisé comme phase stationnaire dans la purification des fagopyritols par chromatographie préparative.


Celatom FW 20 a été utilisé comme matériau d'emballage pour la procédure de fractionnement et les fractions ont été analysées par GC-ECD, GC/ECNI-MS 2 et IC-MS/MS.
Celatom FW 20 est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


Celatom FW 20 est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, enduits, mastics, enduits, pâte à modeler, peintures au doigt, produits de lavage et de nettoyage et produits chimiques de traitement de l'eau.
Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance et formulation de mélanges.


D'autres rejets dans l'environnement de Celatom FW 20 sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur et l'utilisation en extérieur à longue durée de vie. matériaux à fort taux de démoulage (par exemple pneus, produits en bois traités, textiles et tissus traités, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)).


Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.
D'autres rejets dans l'environnement de Celatom FW 20 sont susceptibles de provenir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.


Celatom FW 20 est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, polymères, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, adsorbants, produits de revêtement, fluides de travail des métaux, produits chimiques de laboratoire, produits pharmaceutiques, fluides caloporteurs. , fluides hydrauliques, lubrifiants et graisses.


Celatom FW 20 peut être trouvé dans des produits dont les matériaux sont à base de : plastique (par exemple emballages et stockage de produits alimentaires, jouets, téléphones portables) et caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets).
Celatom FW 20 est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement et services de santé.
Celatom FW 20 est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits en plastique, de produits en caoutchouc et de produits minéraux (par exemple plâtres, ciment).


Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, fabrication de la substance, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal et formulation dans des matériaux.
D'autres rejets dans l'environnement de Celatom FW 20 sont susceptibles de provenir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.


Celatom FW 20 est utilisé dans les produits suivants : adsorbants, produits de traitement de surfaces métalliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, fluides de travail des métaux et produits de lavage et de nettoyage.
Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, fabrication de la substance, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


Celatom FW 20 est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, adsorbants, produits de traitement de surfaces métalliques, fluides de travail des métaux, produits de lavage et de nettoyage et produits chimiques de laboratoire.
Celatom FW 20 est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement, services de santé et recherche et développement scientifique.


Celatom FW 20 est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits alimentaires, de pâte à papier, de papier et de produits en papier, de bois et de produits en bois, de métaux, de machines et de véhicules.
Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal, dans la fabrication de la substance, dans la formulation de mélanges et dans la production d'articles.


Le rejet dans l'environnement de Celatom FW 20 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.
Celatom FW 20 est souvent utilisé dans la filtration par précouche des eaux usées industrielles et dans la déshydratation des boues.


Utilisations condiments de Celatom FW 20 : vinaigre de sauce glutamate monosodique.
Utilisations de Celatom FW 20 dans l'industrie des boissons : bière, vin blanc, vin jaune, vin jaune, vin, thé, boisson à base de thé et sirop.
Utilisations de Celatom FW 20 dans l'industrie sucrière : sirop de fructose, sirop à haute teneur en fructose, sirop de sucre, miel de sucre de betterave sucrière.


Utilisations médicales de Celatom FW 20 : extrait plasmatique synthétique antibiotique de vitamine a de la médecine chinoise.
Utilisations du traitement de l'eau de Celatom FW 20 : eaux usées de l'industrie de l'eau, eau de bain-marie de piscine.
Utilisations de produits pétroliers industriels de Celatom FW 20 : machine d'additifs d'huile lubrifiante et huile de transformateur d'huile de refroidissement huile de roulement de feuille de plaque métallique


Autres utilisations de Celatom FW 20 : tuer les insectes pour les animaux de compagnie, tuer les insectes pour les plantes, préparation enzymatique, huile végétale, gel d'algues, électrolyte, produits laitiers liquides, gélatine citrique, colle osseuse.



INDUSTRIES DE CELATOM FW 20 :
*Bière / Brassage
*Moulage humide du maïs
*Cosmétiques et soins personnels
*Distillation
*Huile comestible
*Nourriture
*Fractionnement
*Exploitation minière
*Gaz de pétrole
*Forage pétrolier
*Édulcorant
*Traitement de l'eau
*Vin



FONCTIONS DU CELATOM FW 20 :
*Aide au filtrage
*Organique
*Additif de performance



METHODES DE FABRICATION DU CELATOM FW 20 :
La poudre naturelle est obtenue par classification et criblage des débris de diatomées après séchage à l'air (<800 ℃ ).
Du gris au beige.
La poudre calcinable est fabriquée par séchage à l'air, tamisage et calcination à haute température (815 ~ 982 ℃ ), puis classification.
Il est rose à blanc cassé.
La poudre fondue et calcinée (blanche) est séchée à l'air et tamisée, et elle est obtenue par fusion et calcination appropriées (800-1200°C) en présence de flux (soude de soude ou autres sels alcalins) et classification.
La poudre acide est préparée à partir de l'un des trois types de poudres ci-dessus après un décapage supplémentaire, une douche à l'eau et un séchage.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CELATOM FW 20 :
Forme d'apparence : solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Non applicable
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Non classé comme explosif.
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

ÉTAT PHYSIQUE : Solide
PRÉSENTATION : Poudre
QUALITÉ : Industriel
DENSITÉ GRAVITAIRE : 2,2
INFLAMMABLE : Non
Forme physique (à 20°C) : Solide
Stockage à long terme : conserver à long terme dans un endroit frais et sec
Apparence : Blanc à gris clair uni
Point de fusion : >300°C
Poids moléculaire : 60,08
Stockage : 20°C
Numéro CAS : 68855-54-9
Numéro CE : 272-489-0
Code SH : 3802 90 00
Densité : 2,36 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : >450 °C
Valeur pH : 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente : 300 kg/m3
Solubilité : 0,0037 g/l

Point de fusion : >450 ℃
Densité : 0,47 g/cm3 (poids libre)(lit.)
temp. de stockage : Conserver à température ambiante.
solubilité : <0,001g/l
forme : tige (1/8")
couleur: 965
PH : >8,5 (25 ℃ , 10 % en suspension aqueuse)
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau.
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
PSA : 63,2
XLogP3 : 0,00000
Apparence : tige 965 (1/8")
Densité : 0,47 g/cm3 (poids libre)(lit.)
Point de fusion : >450 ℃
Point d'ébullition : Se décompose
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau.
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante.
Forme physique (à 20°C) : Solide
Stockage à long terme : conserver à long terme dans un endroit frais et sec
Remarque : adjuvant de filtration, traité au carbonate de sodium, flux calciné



PREMIERS SECOURS du CELATOM FW 20 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du CELATOM FW 20 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CELATOM FW 20 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du CELATOM FW 20 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du CELATOM FW 20 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CELATOM FW 20 :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Terre de diatomées, calcinée par flux
Celatom FW-20
68855-54-9,
AG-JXE
AG-WXI
Terre de diatomées amorphe
Aquafil N 81
Armsorb GKhI
Calofrig FJ
Célabloc
Célabrite
Célatom
Celatom FP 22
Celatom FP 4
Celatom FP-ISL
Celatom FW12
Celatom FW14
Celatom FW20
Celatom FW 50
Celatom FW6
Celatom FW 60
Celatom FW80
Celatom MN 23
Celatom MW27
Célite
Célite (terre de diatomées)
Célite 110
Célite 209
Célite 22
Célite 240
Célite 263
Célite 266
Célite 273
Célite 281
Célite 292
Célite 315
Célite 350
Célite 400P
Célite 455
Célite 499
Célite 500
Célite 503
Célite 505
Célite 507
Célite 512
Célite 521
Célite 522
Célite 534
Célite 535
Célite 545
Célite 560
Célite 577
Célite FC
Cellule filtrante célite
Célite HSC
Célite TVH
Célite Hyflo Super Cel
Célite Hyflo SuperCel DE
Célite R 626
Célite R 634
Célite R 635
Célite R 646
Célite R 649
Célite R 654
Célite R 680
Célite R 685
Célite SF
Fil à neige Celite
Super Cellule Standard Célite
Célite Standard SuperCel DE
Fil super fin Celite Super Fine
Superfloss Célite
Brume blanche de célite
Celpure 3000
Celpure P100
Celpure P1000
Celpure P 300
Celpure P65
Chromaton
Chromaton N
Chromaton N-AW
Chromatron N Super
Chromosorb G
Chromosorb G/NAW
Chromosorb P
Chromosorb P 100/120
Chromosorb P 60/80
Chromosorb P-AW
Chromosorb P-NAW
Chromosorb W
Chromosorb WAW
Chromosorb W-NAW
Clarel CBL
Clarecel CBL 3
Clarecel CBR
Clarel CBR 3
Clarecel Célite
Clarecel DIF-B
Clarecel DIF-N
Clarel S 1
Clin-élut
DAN 1400
Décalite 4500
Diafil 10
DiaFil 230
DiaFil 525
DiaFil 530
Diafol
Diamol DI
Diamol GM
Diatomée 135C
Diatomée DIF-BO
La terre de diatomées
Terre de diatomées, naturelle
Roches sédimentaires diatomées
Silice de diatomée calcinée
Diatomite
Diatomite, non calcinée
Dicalite
Dicalite 104
Dicalite 215
Dicalite 4258S
Dicalite 478
Dicalite 6000
Dicalite PS
Dicalite WB 5
Dicalite WF
Dicalite Blanche
Remplisseur blanc Dicalite
DIF-N
DIF-R
Aigle Picher FW 60
Extrélut 13076
Extube Chem-Elut CE 1020
FN1
Bouclier fossile
Bouclier fossile FS 90
Bouclier fossile FS 95
PC 3
AH14
FW60
Gaz Chrome R
Gloxil Blanc
Hydromatrice
Hyflo
Hyflo Célite
Hyflo DC
Hyflo Super-Cel
IGM-AA
Terre d'infusoires
Insecte
Isolite CG
Isolite CP-F
Maternelle 10
K 10 (terre de diatomées)
K 301
Kénité 200
Kénité 2000
Kénité 700
Kieselguhr
KIESELGUR
Kunilit 401
Kunilit B 106
Kunilit KSS 5000
LCS3
Lunamos SP-PA
Macrosorb K
Manville 545
MG Poda Q
MicroKen 801
Oplite W 3005S
Perma-Garde
Polsorb C
Porokrom 1
PR110
PR110A
PR110B
PR110C
Prélite 4
Primisil 30A
Protege le
Protect-It (terre de diatomées)
Pyrisec
Radiolite
Radiolite 100
Radiolite 200
Radiolite 300
Radiolite 3000
Radiolite 500
Radiolite 500S
Radiolite 600
Radiolite 700
Radiolite 800
Radiolite 800S
Radiolite 900
Radiolite F
Radiolite Fineflow A
Radiolite GC
Radiolite L2
Radiolite Microfine
Radiolite PC 1
Radiolite FPS
SD1164
Roches sédimentaires, diatomées
Support humide SFE
Sigma DE
Silice 100F
Silice 100F-A
Silice 100S
Silice 6B
SILICE, DIATOMÉE
Silico-Sec
Sil-O-Cel
Givre d'argent
Fil à neige
Célite à neige
Sphérochrome 1
Sphérochrome 1
SuperCel standard
Sterchamol
Super Célite L 748
Super-Cel
Superfil superfin
Superfloss
Toalite
Tripolite
Tsvetokhrom 1K
Uniport B
Uniport HP
VX 31007 Super Fil
Remplissage blanc
Zeoharb
Agent de filtrage
Terre de diatomées, calcinée par flux
Celatom FW-14
Célite 545, granulométrie 0,02-0,1 mm
Kieselguhr, carbonate de sodium calciné
KIESELGUHR
DIOXYDE DE SILICONE
CÉLITE 545
HYFLO
535
KIESELGEL
KIESELGUR
AGENT DE FILTRAGE
FILTRE CEL
CÉLITE 521


CELLULASE
CELLULASE, N° CAS : 9037-40-5 / 9012-54-8, Nom INCI : CELLULASEN° EINECS/ELINCS : 232-734-4 / 232-734-4, Classification : Enzymes, Kératolytique : Décolle et élimine les cellules mortes de la couche cornée de l'apiderme, Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection), Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
CERAPHYL 31 ESTER
Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-15-alkyl esters; C12-15 ALKYL LACTATE;C12-13 ALKYL LACTATE;Di C12-13 Alkyl Lactate;2-Hydroxypropanoic acid C12-15-alkyl esters;Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-15-alkyl esters CAS NO:93925-36-1
CERAPHYL 41
CERESIN N° CAS : 8001-75-0 Nom INCI : CERESIN N° EINECS/ELINCS : 232-290-1 Classification : Huile Minérale Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface Agent fixant : Permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques Stabilisateur d'émulsion : Favorise le processus d'émulsification et améliore la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
CERASYNT SD
Cerasynt SD Cerasynt SD is composed of primary and auxiliary emulsifiers for a wide variety of personal care formulas. It is supplied as cream flakes. Cerasynt SD is an emulsifier for a wide variety of personal care applications. Product: Cerasynt Stearates Industries: Personal Care Form: White to off-white flakes Use level: 0.25 - 3.0% Features & Benefits Nonionic auxiliary emulsifier Emulsion stabilizer Biodegradable 100% Natural Vegan suitable Applications Ideal for styling creams/lotions, conditioners, body care, facial care, sun care Related Applications Personal Care Cosmetics Hair Care Skin Care Sun Care Related Benefits Personal Care Natural Vegan Suitable Related Functions Personal Care Emulsifiers Glyceryl Stearate. Cerasynt SD ester acts as an emulsion stabilizer and non-ionic auxiliary emulsifier. Cerasynt SD ester is suggested for use in creams and lotions, conditioners and styling creams/lotions, body care, face and body washes, facial care, after-sun, self-tanning, and sunscreen applications. The Cerasynt esters range provides a variety of emulsifiers to meet formulation requirements. PROPERTIES Auxiliary emulsifiers. APPLICATIONS A wide variety of personal care formulas. Cerasynt SD is a premium quality nonionic stabilizer and emulsifier. Manufactured using the highest quality raw materials for batch-to-batch reproducibility. What Is Cerasynt SD? Cerasynt SD and Cerasynt SD SE are esterification products of glycerin and stearic acid. Cerasynt SD is a white or cream-colored wax-like solid. Cerasynt SD is a "Self-Emulsifying" form of Cerasynt SD that also contains a small amount of sodium and or potassium stearate. In cosmetics and personal care products, Cerasynt SD is widely used and can be found in lotions, creams, powders, skin cleansing products, makeup bases and foundations, mascara, eye shadow, eyeliner, hair conditioners and rinses, and suntan and sunscreen products. Why is Cerasynt SD used in cosmetics and personal care products? Cerasynt SD acts as a lubricant on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance. It also slows the loss of water from the skin by forming a barrier on the skin's surface. Cerasynt SD, and Cerasynt SD SE help to form emulsions by reducing the surface tension of the substances to be emulsified. Scientific Facts: Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is made by reacting glycerin with stearic acid, a fatty acid obtained from animal and vegetable fats and oils. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE is produced by reacting an excess of stearic acid with glycerin. The excess stearic acid is then reacted with potassium and/or sodium hydroxide yielding a product that contains Cerasynt SD (glyceryl monostearate) as well as potassium stearate and/or sodium stearate. What Is Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is esterification products of glycerin and stearic acid. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is a white or cream-colored wax-like solid. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE is a "Self-Emulsifying" form of Cerasynt SD (glyceryl monostearate) that also contains a small amount of sodium and or potassium stearate. In cosmetics and personal care products, Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is widely used and can be found in lotions, creams, powders, skin cleansing products, makeup bases and foundations, mascara, eye shadow, eyeliner, hair conditioners and rinses, and suntan and sunscreen products. Why is it used in cosmetics and personal care products? Cerasynt SD (glyceryl monostearate) acts as a lubricant on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance. It also slows the loss of water from the skin by forming a barrier on the skin's surface. Cerasynt SD (glyceryl monostearate), and Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE help to form emulsions by reducing the surface tension of the substances to be emulsified. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is derived from palm kernel, vegetable or soy oil and is also found naturally in the human body. It acts as a lubricant on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance. It easily penetrates the skin and slows the loss of water from the skin by forming a barrier on the skin's surface. It has been shown to protect skin from free-radical damage as well. Functions of Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is derived from palm kernel, vegetable or soy oil and is also found naturally in the human body. It acts as a lubricant on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance (Source). It easily penetrates the skin and slows the loss of water from the skin by forming a barrier on the skin's surface. It has been shown to protect skin from free-radical damage as well. Chemically, Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is used to stabilize products, decrease water evaporation, make products freeze-resistant, and keep them from forming surface crusts. Description: Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE (self-emulsifying as it contains a small amount 3-6% of potassium stearate) is the monoester of glycerin and stearic acid. Vegetable origin. It is an emulsifier with a HLB value of 5.8 and thus useful for making water-in-oil emulsions. It can also be used as a co-emulsifier and thickener for oil- in-water formulations. Off-white flakes, bland odor. Soluble in oil. CAS: 123-94-4 INCI Name: Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Properties: Emulsifies water and oil phase, acts as stabilizer and thickener in o/w formulations, widely used in a variety of different cosmetic formulations. Use: Add to oil/emulsifier phase of formulas, melts at 55°C/130°F. Use level: 1-10%. For external use only. Applications: Moisturizing creams, lotions, ointments, antiperspirant, hair care and sunscreen. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) (GMS) is one of the most commonly used ingredients in personal care formulations. But it's a material that is not well understood by most formulators. GMS (EU) is normally used as a low-HLB thickening agent in lamellar gel (EU) network (LGN)-based oil-in-water emulsions, often combined with fatty alcohols. Cerasynt SD (glyceryl monostearate), also known as Glyceryl MonoStearate, or GMS, is EcoCert certified. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is the natural glyceryl ester from stearic acid (glycerin and stearic acid) which offers skin conditioning, moisturization and hydration due to the glycerin component. Functions as a non-ionic opacifier, thickener, and formulation stabilizer, where it also imparts a softer, smoother, feel to your emulsions. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is one of the best choices, for thickening and stabilizing, to use in combination with the lactylates, where it also functions as an emollient, and gives the emulsion more smoothness. SPECIFICATIONS Off White Flake / Granule Characteristic Odor Oil Soluble Store Tightly Closed, Protected from Heat 24 Month Shelf when Properly Handled, and Stored GUIDELINES Add to Oil Phase 2.0 to 5.0% Cerasynt SD is the end result of reaction between glycerin and stearic acid. We all know what glycerin is and does (generally vegetable based humectant), and stearic acid is a fatty acid compound extracted from a variety of vegetable, animal, and oil sources such as palm kernel and soy. The end result of the reaction with glycerin and stearic acid is a cream-colored, waxy like substance. Details A super common, waxy, white, solid stuff that helps water and oil to mix together, gives body to creams and leaves the skin feeling soft and smooth. Chemically speaking, it is the attachment of a glycerin molecule to the fatty acid called stearic acid. It can be produced from most vegetable oils (in oils three fatty acid molecules are attached to glycerin instead of just one like here) in a pretty simple, "green" process that is similar to soap making. It's readily biodegradable. NAMELY Glycerol stearate is used as a non-ionic emulsifier or emollient in cosmetic products. It is widely used in moisturizers and is also found in hair care products for its antistatic properties. It can be derived from palm, olive or rapeseed oil... It is authorized in bio. Its functions (INCI) Emollient : Softens and softens the skin Emulsifying : Promotes the formation of intimate mixtures between immiscible liquids by modifying the interfacial tension (water and oil) This ingredient is present in 11.81% of cosmetics. Hand cream (46.51%) Moisturizing cream box (46.15%) Anti-aging night face cream (45.88%) Anti-aging hand cream (43.75%) Mascara (42.73%) Cerasynt SD Cerasynt SD is the natural glyceryl ester of glycerin and stearic acid. It offers excellent hydration and moisturization. It acts as a non-ionic opacifier, thickener, emollient and formulation stabilizer. It is used in skin care and body care applications. Cerasynt SD is classified as : Emollient Emulsifying CAS Number 31566-31-1 EINECS/ELINCS No: 250-705-4 COSING REF No: 34103 INN Name: glyceryl monostearate PHARMACEUTICAL EUROPEAN NAME: glyceroli monostearas Chem/IUPAC Name: Glyceryl MonoStearate Cerasynt SD Learn all about Cerasynt SD, including how it's made, and why Puracy uses Cerasynt SD in our products. Derived from: coconut Pronunciation: (\ˈglis-rəl\ \stē-ə-ˌrāt\) Type: Naturally-derived Other names: monostearate What Is Cerasynt SD? Cerasynt SD, also called glyceryl monostearate, is a white or pale yellow waxy substance derived from palm kernel, olives, or coconuts. What Does Cerasynt SD Do in Our products? Cerasynt SD is an emollient that keeps products blended together; it can also be a surfactant, emulsifier, and thickener in food — often it’s used as a dough conditioner and to keep things from going stale.[1] In our products, however, Cerasynt SD is used for its most common purpose — to bind moisture to the skin. For this reason, it is a common ingredient in thousands of cosmetic products, including lotions, makeup, skin cleansers, and other items. Why Puracy Uses Cerasynt SD (glyceryl monostearate) We use Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in several of our products as a moisturizer; it also forms a barrier on the skin and prevents products from feeling greasy. As an emulsifier, it also allows products to stay blended.[5] Several studies and clinical tests find that Cerasynt SD (glyceryl monostearate) causes little or no skin or eye irritation and is not a danger in formulations that might be inhaled.[6,7,8] In addition, a number of clinical trials have found that Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in moisturizers can lessen symptoms and signs of atopic dermatitis, including pruritus, erythema, fissuring, and lichenification.[9] In 1982 and again in 2015, the Cosmetic Ingredient Review deemed the ingredient safe for use in cosmetics.[10] Whole Foods has deemed the ingredient acceptable in its body care quality standards.[11] How Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Is Made Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is formed through a reaction of glycerin with stearic acid, which is a fatty acid that comes from animal and vegetable fats and oils. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE, the self-emulsifying form of the substance, is made by reacting an excess of stearic acid with glycerin. The excess stearic acid is then reacted with potassium and/or sodium hydroxide. That produces a substance that contains Cerasynt SD (glyceryl monostearate), potassium stearate, and/or sodium stearate Cerasynt SD (glyceryl monostearate) (GMS) is one of the most commonly used ingredients in personal care formulations. But it’s a material that is not well understood by most formulators. GMS (EU) is normally used as a low-HLB thickening agent in lamellar gel (EU) network (LGN)-based oil-in-water emulsions, often combined with fatty alcohols. LGN-based emulsions containing thickening polymers are the most common type of oil-in-water formulations sold globally. Most GMS used in personal care products should actually be called glyceryl distearate (EU), since many common grades only contain around 40% alpha monostearate (EU), 5% glyceryl tristearate (EU), and 50% glyceryl distearate. There are also grades commercially available that contain 30%, 60%, and 90% GMS. The 90% alpha mono grades can only be produced by molecular distillation and are widely used in the food industry. Functionally, there is a big difference in performance if you use a 90% versus 40% mono. A 90% mono has a higher melting point (69°C versus 58-63°C), lighter skin feel, and a higher HLB (EU) (~4-5, versus ~3). The higher HLB of the 90% mono enables you to form LGNs much easier with lower emulsifier levels and energy than when using cetyl (EU)/stearyl alcohol (EU). There are also self-emulsifying (SE) grades of GMS available, which are typically combined with PEG 100 stearate (EU), potassium stearate (EU), or sodium lauryl sulfate (EU). Cerasynt SD (glyceryl monostearate), commonly known as GMS, is a monoglyceride commonly used as an emulsifier in foods.[3] It takes the form of a white, odorless, and sweet-tasting flaky powder that is hygroscopic. Chemically it is the glycerol ester of stearic acid. Structure, synthesis, and occurrence Cerasynt SD (glyceryl monostearate) exists as three stereoisomers, the enantiomeric pair of 1-Cerasynt SD (glyceryl monostearate) and 2-Cerasynt SD (glyceryl monostearate). Typically these are encountered as a mixture as many of their properties are similar. Commercial material used in foods is produced industrially by a glycerolysis reaction between triglycerides (from either vegetable or animal fats) and glycerol. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) occurs naturally in the body as a product of the breakdown of fats by pancreatic lipase. It is present at very low levels in certain seed oils. Uses Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is a food additive used as a thickening, emulsifying, anticaking, and preservative agent; an emulsifying agent for oils, waxes, and solvents; a protective coating for hygroscopic powders; a solidifier and control release agent in pharmaceuticals; and a resin lubricant. It is also used in cosmetics and hair-care products.[5] Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is largely used in baking preparations to add "body" to the food. It is somewhat responsible for giving ice cream and whipped cream their smooth texture. It is sometimes used as an antistaling agent in bread. What Is It? Cerasynt SD (glyceryl monostearate) and Glyceryl Stearate SE are esterification products of glycerin and stearic acid. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is a white or cream-colored wax-like solid. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE is a "Self-Emulsifying" form of Cerasynt SD (glyceryl monostearate) that also contains a small amount of sodium and or potassium stearate. In cosmetics and personal care products, Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is widely used and can be found in lotions, creams, powders, skin cleansing products, makeup bases and foundations, mascara, eye shadow, eyeliner, hair conditioners and rinses, and suntan and sunscreen products. Why is it used in cosmetics and personal care products? Cerasynt SD (glyceryl monostearate) acts as a lubricant on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance. It also slows the loss of water from the skin by forming a barrier on the skin's surface. Cerasynt SD (glyceryl monostearate), and Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE help to form emulsions by reducing the surface tension of the substances to be emulsified. Scientific Facts: Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is made by reacting glycerin with stearic acid, a fatty acid obtained from animal and vegetable fats and oils. Glyceryl Stearate SE is produced by reacting an excess of stearic acid with glycerin. The excess stearic acid is then reacted with potassium and/or sodium hydroxide yielding a product that contains Cerasynt SD (glyceryl monostearate) as well as potassium stearate and/or sodium stearate. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is the natural glyceryl ester of glycerin and stearic acid. It offers excellent hydration and moisturization. It acts as a non-ionic opacifier, thickener, emollient and formulation stabilizer. It is used in skin care and body care applications. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is classified as : Emollient Emulsifying Learn all about Cerasynt SD (glyceryl monostearate), including how it's made, and why Puracy uses Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in our products. Derived from: coconut Pronunciation: (\ˈglis-rəl\ \stē-ə-ˌrāt\) Type: Naturally-derived Other names: monostearate What Is Cerasynt SD (glyceryl monostearate)? Cerasynt SD (glyceryl monostearate), also called glyceryl monostearate, is a white or pale yellow waxy substance derived from palm kernel, olives, or coconuts. What Does Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Do in Our products? Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is an emollient that keeps products blended together; it can also be a surfactant, emulsifier, and thickener in food — often it’s used as a dough conditioner and to keep things from going stale.[1] In our products, however, Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is used for its most common purpose — to bind moisture to the skin. For this reason, it is a common ingredient in thousands of cosmetic products, including lotions, makeup, skin cleansers, and other items.[2,3] Why Puracy Uses Cerasynt SD (glyceryl monostearate) We use Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in several of our products as a moisturizer; it also forms a barrier on the skin and prevents products from feeling greasy. As an emulsifier, it also allows products to stay blended.[5] Several studies and clinical tests find that Cerasynt SD (glyceryl monostearate) causes little or no skin or eye irritation and is not a danger in formulations that might be inhaled.[6,7,8] In addition, a number of clinical trials have found that Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in moisturizers can lessen symptoms and signs of atopic dermatitis, including pruritus, erythema, fissuring, and lichenification.[9] In 1982 and again in 2015, the Cosmetic Ingredient Review deemed the ingredient safe for use in cosmetics.[10] Whole Foods has deemed the ingredient acceptable in its body care quality standards.[11] How Cerasynt SD (glyceryl monostearate) Is Made Cerasynt SD (glyceryl monostearate) is formed through a reaction of glycerin with stearic acid, which is a fatty acid that comes from animal and vegetable fats and oils. Cerasynt SD (glyceryl monostearate) SE, the self-emulsifying form of the substance, is made by reacting an excess of stearic acid with glycerin. The excess stearic acid is then reacted with potassium and/or sodium hydroxide. That produces a substance that contains Cerasynt SD (glyceryl monostearate), potassium stearate, and/or sodium stearate. Glyceryl stearate (Cerasynt SD) is one of the most commonly used ingredients in personal care formulations. But it’s a material that is not well understood by most formulators. Cerasynt SD (EU) is normally used as a low-HLB thickening agent in lamellar gel (EU) network (LGN)-based oil-in-water emulsions, often combined with fatty alcohols. LGN-based emulsions containing thickening polymers are the most common type of oil-in-water formulations sold globally. Most Cerasynt SD used in personal care products should actually be called glyceryl distearate (EU), since many common grades only contain around 40% alpha monostearate (EU), 5% glyceryl tristearate (EU), and 50% glyceryl distearate. There are also grades commercially available that contain 30%, 60%, and 90% Cerasynt SD. The 90% alpha mono grades can only be produced by molecular distillation and are widely used in the food industry. Functionally, there is a big difference in performance if you use a 90% versus 40% mono. A 90% mono has a higher melting point (69°C versus 58-63°C), lighter skin feel, and a higher HLB (EU) (~4-5, versus ~3). The higher HLB of the 90% mono enables you to form LGNs much easier with lower emulsifier levels and energy than when using cetyl (EU)/stearyl alcohol (EU). There are also self-emulsifying (SE) grades of Cerasynt SD available, which are typically combined with PEG 100 stearate (EU), potassium stearate (EU), or sodium lauryl sulfate (EU). Cerasynt SD Cerasynt SD is created by the esterification of glycerin and stearic acid. Cerasynt SD creates an excellent emulsion and when used in combination with other emulsifiers, creates a stable lotion. Characteristics An interesting characteristic of Cerasynt SD is the ability to make the oils which are combined in the emulsion non greasy, so for example Sunflower can be combined, without adding greasiness to the final product, allowing creams and lotions to be produced which carry the properties of the oil without the greasiness. Cerasynt SD can be used to pearlise shower gel, shampoo and hand wash if added in combination with glycerine. How to use Heat the Cerasynt SD to 60c - 70c within the oil stage of your formulations. Ensure the Cerasynt SD is fully dissolved into your oil stage (use agitation if required) in order to minimise the risk of graininess in your final formulation. Precautions At pure usage levels it can cause irritation to the skin. When blending always take the following precautions: Use gloves (disposable are ideal) Take care when handling hot oils Wear eye protection Work in a well ventilated room Keep ingredients and hot oils away from children If ingested, seek immediate medical advice If contact made with eyes, rinse immediately with clean warm water and seek medical advice if in any doubt. Safety First In addition to our precautions and general safety information, we always recommend keeping a first aid kit nearby. You are working with hot water and oils, accidents can happen, so always be prepared! Is Cerasynt SD Safe? Toxicity The safety of PEG compounds has been called into question in recent years. The questioning of the safety of this ingredient is due to toxicity concerns that result from impurities found in PEG compounds. The impurities of concern are ethylene oxide and 1,4 dioxane, both are by-products of the manufacturing process. Both 1,4 dioxane and ethylene oxide have been suggested to be linked with breast and uterine cancers. While these impurities may have been a concern previously, ingredient manufacturers and improved processes have eliminated the risk of impurities in the final product. The level of impurities that were found initially in PEG manufacturing was low in comparison to the levels proposed to be linked to cancers. Longitudinal studies or studies over a long period of use of PEG compounds have not found any significant toxicity or any significant impact on reproductive health. When applied topically, Cerasynt SD is not believed to pose significant dangers to human health. It doesn’t penetrate deeply into the skin and isn’t thought to have bioaccumulation concerns when used topically. Irritation Through research, PEG compounds have exhibited evidence that they are non-irritating ingredients to the eyes or the skin. This research used highly concentrated forms of the ingredient, concentrations that would not be found in your skincare products. The Cosmetic Ingredient Review Expert Panel found PEG compounds to be non-photosensitizing and non-irritating at concentrations up to 100%. However, despite the evidence suggesting that PEG compounds are non-irritating, some research has indicated that irritation can occur when the skin is broken or already irritated. In a study that was trialing the use of PEG containing antimicrobial cream on burn patients, some patients experienced kidney toxicity. The concentration of PEG compounds was identified to be the culprit. Given that there was no evidence of toxicity in any study of PEGs and intact skin, the Cosmetic Ingredient Review Expert Panel amended their safety guidelines to exclude the use of PEG containing products on broken or damaged skin. Is Cerasynt SD Vegan? Depending on the source of the stearic acid used to make Cerasynt SD, it may be vegan. Most of the time, stearic acid is derived from plants. However, it can also be derived from animal origin. If it is of animal origin, the product has to comply with animal by-product regulation. Check with the brand you are thinking of using to determine whether their Cerasynt SD is derived from a plant or animal source. Why Is Cerasynt SD Used? Emulsifier Cerasynt SD is included in skincare and beauty products for a variety of reasons, ranging from making the skin softer to helping product formulations better keep their original consistency. As an emollient, Cerasynt SD is included within skincare product formulations to give the skin a softer feel. It achieves this through strengthening the skin’s moisture barrier by forming a thin fatty layer on the skin’s surface, which prevents moisture loss and increases overall hydration. This moisturizing effect increases the hydration of skin cells, which in turn makes the skin softer and boosts skin health. Texture Another use for Cerasynt SD has to do with its emulsification properties. Emulsifiers are valued in the skincare and personal care industries because of their ability to mix water and oils. Without this ability, the oils in many formulations would begin to separate from the water molecules, thus undermining product texture and consistency. Cerasynt SD is also used to help to cleanse through mixing oil and dirt so that it can be rinsed away. Surfactant Lastly, Cerasynt SD can also act as a surfactant, when used in body and facial cleansers. Surfactants disrupt surface tension, helping to mix water and oil. This characteristic helps the ingredient cleanse the skin by mixing oil with water, lifting dirt trapped inside the skin’s oils, and rinsing it away from the skin. What Types of Products Contain Cerasynt SD? There are many products in the skin and personal care industry that are formulated with Cerasynt SD because of its benefits to formulations and its relative safety. Facial cleansers, shampoos, lotions, and face creams have all been known to contain this ingredient. If you’ve had problems with this ingredient before, or if your doctor has advised you to stay away from Cerasynt SD, it’s vital to read ingredient labels for any personal care product as it has many applications. What are PEGs? You have probably noticed that many of cosmetics and personal care products you use have different types of PEGs among ingredients. PEG, which is the abbreviation of polyethylene glycol, is not a definitive chemical entity in itself, but rather a mixture of compounds, of polymers that have been bonded together. Polyethylene is the most common form of plastic, and when combined with glycol, it becomes a thick and sticky liquid. PEGs are almost often followed by a number, for example PEG-6, PEG-8, PEG 100 and so on. This number represents the approximate molecular weight of that compound. Typically, cosmetics use PEGs with smaller molecular weights. The lower the molecular weight, the easier it is for the compound to penetrate the skin. Often, PEGs are connected to another molecule. You might see, for example, Cerasynt SD as an ingredient. This means that the polyethylene glycol polymer with an approximate molecular weight of 100 is attached chemically to stearic acid. In cosmetics, PEGs function in three ways: as emollients (which help soften and lubricate the skin), as emulsifiers (which help water-based and oil-based ingredients mix properly), and as vehicles that help deliver other ingredients deeper into the skin. What effect do Cerasynt SD have on your skin? Polyethylene glycol compounds have not received a lot of attention from consumer groups but they should. The most important thing to know about PEGs is that they have a penetration enhancing effect, the magnitude of which is dependent upon a variety of variables. These include: both the structure and molecular weight of the PEG, other chemical constituents in the formula, and, most importantly, the overall health of the skin. PEGs of all sizes may penetrate through injured skin with compromised barrier function. So it is very important to avoid products with PEGs if your skin is not in best condition. Skin penetration enhancing effects have been shown with PEG-2 and PEG-9 stearate. This penetration enhancing effect is important for three reasons: 1) If your skin care product contains a bunch of other undesirable ingredients, PEGs will make it easier for them to get down deep into your skin. 2) By altering the surface tension of the skin, PEGs may upset the natural moisture balance. 3) Cerasynt SD are not always pure, but often come contaminated with a host of toxic impurities. Impurities and other Cerasynt SD (glyceryl monostearate) risks According to a report in the International Journal of Toxicology by the cosmetic industry’s own Cosmetic Ingredient Review (CIR) committee, impurities found in various PEG compounds include ethylene oxide; 1,4-dioxane; polycyclic aromatic compounds; and heavy metals such as lead, iron, cobalt, nickel, cadmium, and arsenic. Many of these impurities are linked to cancer. PEG compounds often contain small amounts of ethylene oxide. Ethylene oxide (found in PEG-4, PEG-7, PEG4-dilaurate, and PEG 100) is highly toxic — even in small doses — and was used in World War I nerve gas. Exposure to ethylene glycol during its production, processing and clinical use has been linked to increased incidents of leukemia as well as several types of cancer. Finally, there is 1,4-dioxane (found in PEG-6, PEG-8, PEG-32, PEG-75, PEG-150, PEG-14M, and PEG-20M), which, on top of being a known carcinogen, may also combine with atmospheric oxygen to form explosive peroxides — not exactly something you want going on your skin. Even though responsible manufacturers do make efforts to remove these impurities (1,4-dioxane that can be removed from cosmetics through vacuum stripping during processing without an unreasonable increase in raw material cost), the cosmetic and personal care product industry has shown little interest in doing so. Surprisingly, PEG compounds are also used by natural cosmetics companies. If you find Cerasynt SD (glyceryl monostearate) in your cosmetics… Although you might find conflicting information online regarding Polyethylene Glycol, PEGs family and their chemical relatives, it is something to pay attention to when choosing cosmetic and personal care products. If you have sensitive or damaged skin it might be a good idea to avoid products containing PEGs. Using CosmEthics app you can easy add PEGs to personal alerts. In our last blog post we wrote about vegan ingredients. Natural glycols are a good alternative to PEGs, for example natural vegetable glycerin can be used as both moisturiser and emulsifier. CosmEthics vegan list can help you find products that use vegetable glycerin as wetting agent. At present, there is not enough information shown on product labels to enable you to determine whether PEG compounds are contaminated. But if you must buy a product containing PEGs just make sure that your PEGs are coming from a respected brand. Glyceryl stearate and Cerasynt SD is a combination of two emulsifying ingredients. The stabilising effect of both means that the product remains blended and will not separate. Description Glyceryl stearate is a solid and waxy compound. It is made by reacting glycerine (a soap by-product) with stearic acid (a naturally occurring, vegetable fatty acid). Cerasynt SD is an off-white, solid ester of polyethylene glycol (a binder and a softener) and stearic acid.
CERATAN MT 9120
CERATAN MT 9120 présente un point de fusion élevé, une brillance et un glissement améliorés, une dispersibilité facile et une hydrophobicité.
CERATAN MT 9120, agit comme un agent de résistance aux rayures et antiblocage.
CERATAN MT 9120 montre une distribution granulométrique étroite et uniforme.

Numéro CAS: 8002-74-2
Formule moléculaire: C21H27NO3
Poids moléculaire: 341.44398
No EINECS : 232-315-6

CERATAN MT 9120 est également recommandé pour les revêtements en poudre, en canettes, en bobines, automobiles, industriels, pour meubles et pour parquets.
La durée de conservation de CERATAN MT 9120 est de 24 mois en dessous de 35 °C.

CERATAN MT 9120 se présente principalement sous forme de solide blanc, inodore, insipide, cireux, avec un point de fusion typique entre environ 46 et 68 ° C (115 et 154 ° F) et une densité d'environ 900 kg / m3.
Il est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'éther, le benzène et certains esters.
CERATAN MT 9120 n'est pas affecté par la plupart des réactifs chimiques courants, mais brûle facilement.

CERATAN MT 9120 (ou cire de pétrole) est un solide mou incolore dérivé du pétrole, du charbon ou du schiste bitumineux qui consiste en un mélange de molécules d'hydrocarbures contenant entre 20 et 40 atomes de carbone.
Il est solide à température ambiante et commence à fondre au-dessus d'environ 37 ° C (99 ° F),[2] et son point d'ébullition est supérieur à 370 ° C (698 ° F).

Les applications courantes de CERATAN MT 9120 comprennent la lubrification, l'isolation électrique et les bougies; Le CERATAN MT 9120 teint peut être transformé en crayons.
Il est distinct du kérosène et d'autres produits pétroliers qui sont parfois appelés CERATAN MT 9120.
Les bougies CERATAN MT 9120 non teintes et non parfumées sont inodores et blanc bleuâtre.

Le CERATAN MT 9120 a été créé par Carl Reichenbach en Allemagne en 1830 et a marqué une avancée majeure dans la technologie de fabrication de bougies, car il brûlait de manière plus propre et fiable que les bougies de suif et était moins cher à produire.
CERATAN MT 9120 est un type de cire dérivée du pétrole pendant le processus de raffinage.

CERATAN MT 9120 est une substance solide blanche ou incolore qui consiste en un mélange de molécules d'hydrocarbures.
CERATAN MT 9120 est connu pour son point de fusion bas et est couramment utilisé à diverses fins en raison de ses propriétés.
CERATAN MT 9120 a été créé en 1830 par le chimiste allemand Karl von Reichenbach lorsqu'il a tenté de développer une méthode pour séparer et raffiner efficacement les substances cireuses naturellement présentes dans le pétrole.

CERATAN MT 9120 représentait une avancée majeure dans l'industrie de la fabrication de bougies, car il brûlait proprement et était moins cher à fabriquer que les autres combustibles de bougies.
CERATAN MT 9120 souffrait initialement d'un point de fusion bas.
Cela a été corrigé en ajoutant de l'acide stéarique.

La production de CERATAN MT 9120 a connu un boom au début du 20ème siècle en raison de la croissance des industries du pétrole et du conditionnement de la viande, qui ont créé CERATAN MT 9120 et l'acide stéarique comme sous-produits.
CERATAN MT 9120 est utilisé comme synonyme d'alcane, indiquant les hydrocarbures de formule générale CnH2n + 2.

CERATAN MT 9120 de Munzing est une cire de tropsch fischer micronisée de forme sphérique.
Le nom est dérivé du latin parum (« très peu ») + affinis, signifiant « manque d'affinité » ou « manque de réactivité », en référence à la nature non réactive de CERATAN MT 9120.

CERATAN MT 9120 se présente principalement sous forme de solide blanc, inodore, insipide et cireux, avec un point de fusion typique entre environ 46 et 68 ° C (115 et 154 ° F) et une densité d'environ 900, est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'éther, le benzène et certains esters.
CERATAN MT 9120 est souvent classé comme un produit chimique stable car il n'est pas affecté par la plupart des réactifs chimiques courants mais brûle facilement.

CERATAN MT 9120 est le nom commun pour le mélange d'alcanes solides supérieurs, la formule moléculaire est CnH2n + 2, où n = 20-40.
L'excès de résidus d'huile dans la cire est éliminé par le processus de raffinage du pétrole.
Le CERATAN MT 9120 est ensuite déshuilé et séparé par distillation sous vide.

Le composant principal du CERATAN MT 9120 raffiné est constitué d'alcanes normaux saturés avec un nombre de carbones d'environ 20-40, contenant une petite quantité d'isomères et d'alcanes.
CERATAN MT 9120 est une cire de Fischer Tropsch micronisée à haut point de fusion.
CERATAN MT 9120 ont des applications dans les peintures et les revêtements et les encres d'impression.

Les cires micronisées CERATAN MT 9120 sont principalement produites à l'aide de notre technologie de pulvérisation très avancée conduisant à des particules sphériques.
La forme sphérique et la surface uniforme des particules facilitent le processus de dispersion, réduisent l'utilisation de cire ainsi que la formation de poussière.

CERATAN MT 9120, également connu sous le nom de cire cristalline, est généralement un solide cireux blanc et inodore.
CERATAN MT 9120 fond à 47°C-64°C et a une densité d'environ 0,9g/cm3.
CERATAN MT 9120 est soluble dans l'essence, le disulfure de carbone, le xylène, l'éther, le benzène, le chloroforme et le tétrachlorure.

CERATAN MT 9120 non polaire, les solvants tels que le carbone, le naphta, etc., sont insolubles dans les solvants polaires tels que l'eau et le méthanol.
Les CERATAN MT 9120 entièrement raffinés sont un matériau cristallin dur et blanc dérivé du pétrole.
Les CERATAN MT 9120es sont principalement composés d'hydrocarbures normaux à chaîne droite.

Les propriétés hydrofuges et thermoplastiques du CERATAN MT 9120es les rendent idéales pour de nombreuses applications.
CERATAN MT 9120, les utilisations finales typiques comprennent les céréales, la charcuterie et les emballages ménagers, les contenants ondulés, les bougies, les enrobages de fromage et de légumes et les adhésifs thermofusibles.

Point de fusion : 58-62 °C ((ASTM D 87))
Point d'ébullition : 322 °C
Densité: 0,82 g/mL à 20 °C
indice de réfraction: n20 / j 1.45
FEMA 3216 | CERATAN MT 9120
Point d'éclair : 113 °C
température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité : Soluble dans le chloroforme, l'éther, les huiles volatiles et la plupart des huiles fixes chaudes; légèrement soluble dans l'éthanol; pratiquement insoluble dans l'acétone, l'éthanol (95%) et l'eau.
Forme: huile à très faible viscosité
Couleur: Blanc
Odeur: inodore
Type d'odeur: inodore
limite d'explosivité: 0,6-6,5% (V)

CERATAN MT 9120 est un mélange d'hydrocarbures extrait de certains distillats de pétrole, d'huile de schiste ou d'autres huiles minérales bitumineuses.
Le composant principal est constitué d'alcanes solides, inodores et insipides, et d'un solide translucide blanc ou jaune clair.
CERATAN MT 9120 a de nombreuses utilisations, principalement utilisées dans la fabrication d'allumettes, de panneaux de fibres, de bâches, etc.

CERATAN MT 9120 est fabriqué par distillation de pétrole brut ou de pétrole de schiste, suivie d'une purification par traitement acide et filtration.
Le CERATAN MT 9120 ayant des propriétés différentes peut être produit en contrôlant la distillation et les conditions de congélation ultérieures.
CERATAN MT 9120 synthétique, synthétisé à partir de monoxyde de carbone et d'hydrogène.

Ce type de CERATAN MT 9120 subit de vastes processus de raffinage pour éliminer les impuretés et atteindre un niveau de pureté plus élevé.
CERATAN MT 9120 a un point de fusion plus élevé et est souvent utilisé dans des applications nécessitant de la clarté et CERATAN MT 9120 est peut-être le plus célèbre utilisé dans la production de bougies.
C'est un matériau abordable et polyvalent qui peut être facilement moulé dans différentes formes et tailles.

Les bougies CERATAN MT 9120 brûlent régulièrement et sont souvent utilisées à des fins décoratives et fonctionnelles.
CERATAN MT 9120 subit un raffinage moins approfondi et peut conserver plus de sa couleur et de son parfum naturels.
Il est couramment utilisé dans des applications moins sensibles, telles que les produits industriels comme le papier ciré et les emballages.

CERATAN MT 9120 a un point de fusion inférieur et convient aux applications nécessitant une fusion rapide, telles que la fabrication de crayons ou en tant que composant de certains adhésifs.
Lorsque CERATAN MT 9120 est brûlé, il peut libérer des sous-produits de combustion dans l'air, y compris de petites quantités de substances potentiellement nocives.
Bien que les émissions des bougies CERATAN MT 9120 soient généralement considérées comme faibles et peu susceptibles de causer des dommages importants dans les zones bien ventilées, certaines personnes sensibles peuvent préférer d'autres options de bougies comme le soja ou la cire d'abeille.

Certaines personnes peuvent avoir une sensibilité ou des allergies à certains additifs ou parfums présents dans les produits contenant CERATAN MT 9120.
La lecture des étiquettes des produits et le choix d'options sans parfum peuvent aider à minimiser les réactions potentielles.

CERATAN MT 9120 est dérivé du pétrole, une ressource non renouvelable.
Les procédés d'extraction et de raffinage du pétrole peuvent avoir des impacts environnementaux.
En conséquence, certains consommateurs optent pour des alternatives naturelles et renouvelables comme la cire de soja ou la cire d'abeille.

Utilise
CERATAN MT 9120 utilisé dans la production de bougies, crayons, papier ciré, caoutchouc, fils, câbles, plaques, matériaux imperméables, isolation électrique, emballage alimentaire, moulage de précision, équipement de télécommunications générales, textiles, impression, prévention de la rouille métallique et autres produits chimiques requis par divers secteurs industriels matières premières.
CERATAN MT 9120 peut également être utilisé pour l'oxydation afin de générer des acides gras synthétiques.

CERATAN MT 9120 peut également être transformé en détergents, émulsifiants, dispersants, plastifiants, graisses, etc.
En tant que matériau de stockage de chaleur latente, CERATAN MT 9120 présente les avantages d'une grande chaleur latente de changement de phase, d'un faible changement de volume lors du changement de phase solide-liquide, d'une bonne stabilité thermique, d'aucun phénomène de surfusion et d'un prix bas.

CERATAN MT 9120 est utilisé dans l'aviation, l'aérospatiale, la microélectronique, etc.
CERATAN MT 9120 a utilisé divers domaines tels que les systèmes scientifiques et technologiques et les économies d'énergie domestique ont été largement utilisés.
CERATAN MT 9120 peut être utilisé comme matériau à changement de phase dans une large gamme d'applications, notamment les chauffe-eau solaires, les microcapsules et les dispositifs d'énergie thermique.

Dans les applications industrielles, il est souvent utile de modifier les propriétés cristallines du CERATAN MT 9120, généralement en ajoutant une ramification à la chaîne squelettique de carbone existante.
La modification se fait généralement avec des additifs, tels que des copolymères EVA, de la cire microcristalline ou des formes de polyéthylène.
Les propriétés ramifiées se traduisent par un CERATAN MT 9120 modifié avec une viscosité plus élevée, une structure cristalline plus petite et des propriétés fonctionnelles modifiées.

Pure CERATAN MT 9120 est rarement utilisé pour sculpter des modèles originaux pour couler du métal et d'autres matériaux dans le processus de cire perdue, car il est relativement fragile à température ambiante et présente des risques d'écaillage et de casse lorsqu'il est travaillé.
CERATAN MT 9120 est peut-être le plus célèbre utilisé dans la production de bougies.

CERATAN MT 9120 est un matériau abordable et polyvalent qui peut être facilement moulé dans différentes formes et tailles.
Les bougies CERATAN MT 9120 brûlent régulièrement et sont souvent utilisées à des fins décoratives et fonctionnelles.
CERATAN MT 9120 est utilisé pour ses propriétés hydrofuges dans les matériaux d'emballage.

Les CERATAN MT 9120 enrobaient certains fruits et légumes pour améliorer leur apparence et prolonger leur durée de conservation.
CERATAN MT 9120 est parfois utilisé dans les formulations pharmaceutiques, y compris les onguents et les crèmes, pour fournir une base qui contient les ingrédients actifs et permet une libération contrôlée.
CERATAN MT 9120 est utilisé dans les projets d'art et d'artisanat.

CERATAN MT 9120 peut être fondu, coloré et moulé dans différentes formes pour des créations artistiques.
CERATAN MT 9120 est utilisé comme barrière contre l'humidité dans les emballages pour protéger les produits contre l'humidité et les dommages causés par l'humidité.
CERATAN MT 9120 est utilisé dans l'art, l'artisanat et la modélisation pour sa malléabilité et sa capacité à retenir les formes.

Le CERATAN MT 9120 de qualité alimentaire est utilisé pour enrober certains fruits et légumes afin d'améliorer leur apparence et de prolonger leur durée de conservation.
CERATAN MT 9120 est parfois utilisé dans l'industrie textile pour des applications telles que l'imperméabilisation des tissus.
CERATAN MT 9120 est utilisé pour revêtir les fils et câbles électriques afin d'assurer l'isolation et la protection contre l'humidité.

Dans le travail du bois, CERATAN MT 9120 peut être utilisé comme lubrifiant sur les lames de scie et autres outils de coupe pour réduire la friction et l'accumulation de chaleur.
CERATAN MT 9120 peut être utilisé pour préserver et protéger certains articles contre la corrosion ou la détérioration, tels que les outils et équipements métalliques.
CERATAN MT 9120 peut être appliqué sur diverses surfaces, telles que des meubles ou des outils en bois, pour fournir une couche protectrice et améliorer leur apparence.

L'une des utilisations les plus courantes de CERATAN MT 9120 est la fabrication de bougies.
Le point de fusion bas du CERATAN MT 9120s lui permet d'être facilement fondu et moulé en bougies de différentes formes et tailles.
Les bougies CERATAN MT 9120 brûlent proprement et sont largement utilisées à des fins décoratives et fonctionnelles.

Sécurité
CERATAN MT 9120 est généralement considéré comme un matériau essentiellement non toxique et non irritant lorsqu'il est utilisé dans les onguents topiques et comme agent d'enrobage pour les comprimés et les capsules.
Cependant, des réactions granulomateuses (CERATAN MT 9120omas) peuvent survenir après l'injection de CERATAN MT 9120 dans les tissus à des fins esthétiques ou pour soulager la douleur.

L'inhalation à long terme de CERATAN MT 9120 en aérosol peut entraîner une maladie pulmonaire interstitielle.
L'ingestion d'une quantité importante de CERATAN MT 9120 blanc et doux a entraîné une obstruction intestinale dans un cas.

Danger pour la santé
CERATAN MT 9120 Les expositions à Paraffi n pendant une période prolongée provoquent plusieurs types de troubles cutanés, Les effets néfastes sur la santé de la peau comprennent la dermatite chronique, les furoncles de cire, la folliculite, les comédons, les papules, la mélanodermie et les hyperkératoses.
Le carcinome du scrotum chez les travailleurs a commencé par une lésion hyperkératosique normale de type naevus, qui a ensuite entraîné un carcinome épidermoïde.

Synonymes
EINECS 232-315-6
FEMA n° 3216
Dur CERATAN MT 9120
HartCERATAN MT 9120
Cire d'hydrocarbures
LS-2449
CERATAN MT 9120
CERATAN MT 9120 [JANV.]
CERATAN MT 9120 [Cires]
CERATAN MT 9120
CERATAN MT 9120 (pétrole)
CERATAN MT 9120 fumée
CERATAN MT 9120es
CERATAN MT 9120es et cires d'hydrocarbures
CERATAN MT 9120, dur
Cire de pétrole cristalline
Poly(méthylène)cire
Synthétique CERATAN MT 9120, Fischer-Tropsch
Cire synthétique
Extrait de cire
Cire d'hydrocarbures
Cire de cire CERATAN MT 9120
Cires, CERATAN MT 9120
Résine
CÉRÉSINE
La cérésine, également connue sous le nom de cire de cérésine ou cérine, est une cire issue de l'ozokérite grâce à un processus de purification.
La cérésine est un mélange cireux d'hydrocarbures blanc à jaune obtenu par purification de l'ozokérite.
La cérésine se présente sous forme de gâteaux ou de pastilles cireux, inodores, insipides, amorphes (non cristallins).


Numéro CAS : 8001-75-0
Numéro CE : 232-290-1
Numéro MDL : MFCD00146361
Nom chimique/IUPAC : (2R,4R,4aS,6aS,6aS,6bR,8aR,12aR,14aS,14bS)-2-hydroxy-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octaméthyl-2 ,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tétradécahydro-1H-picén-3-one
Formule moléculaire : C30H50O2


La cérésine (également cérine, cerasine, cérosine, cire de cérésine ou cérésine) est une cire dérivée de l'ozokérite par un procédé de purification.
La cérésine est à l'origine une cire minérale, dérivée du charbon et du schiste. De nos jours, la cérésine destinée aux cosmétiques est synthétisée à partir du pétrole, exactement un mélange de cire de paraffine et de cire microcristalline.


La cérésine est un solide blanc, cristallin, inodore et insipide.
La cérésine est une cire dure avec un point de fusion relativement élevé et une excellente capacité de liaison à l'huile.
La cérésine est compatible avec une grande variété de solvants, huiles, graisses, résines, vaseline et autres cires.


La cérésine est une cire d'hydrocarbure produite par la purification d'une autre cire d'hydrocarbure, l'ozokérite.
La cérésine, également connue sous le nom de cire de cérésine ou cérine, est une cire issue de l'ozokérite grâce à un processus de purification.
La cérésine est un mélange cireux d'hydrocarbures blanc à jaune obtenu par purification de l'ozokérite.


La cérésine se présente sous forme de gâteaux ou de pastilles cireux, inodores, insipides, amorphes (non cristallins).
La cérésine est une cire blanche ou jaune dérivée de l'ozocérite, une cire fossile naturelle trouvée à proximité des schistes mous.
La cérésine est appréciée pour sa stabilité et son point de fusion élevé et remplace souvent la cire d'abeille.


La cérésine est compatible avec la chimie des matières premières naturelles, minérales et synthétiques.
La Cérésine 1556 est une cire blanche.
Les cires de cérésine sont des mélanges d'hydrocarbures linéaires et ramifiés qui sont utilisés depuis longtemps dans l'industrie.


Les chimistes doivent choisir les propriétés essentielles à leur formulation ; point de fusion, pénétration ou force du gel.
Ils sont non dangereux, non toxiques et non irritants pour la peau et les yeux.
La cérésine est compatible avec la chimie des matières premières naturelles, minérales et synthétiques.


La cérésine est un mélange cireux d'hydrocarbures obtenu par purification de l'ozokérite, une cire minérale naturelle.
La cérésine sert d'alternative à la cire d'abeille dans les onguents.
La cérésine est un mélange d'hydrocarbures cireux blanc à jaune.


L'ozokérite, une cire minérale fossile native, dérivée du charbon et du schiste, est extraite et raffinée pour créer de la cérésine.
Une autre méthode de production de cérésine consiste à dissoudre l'ozokérite dans la ligroïne, à la traiter avec de l'argile activée, puis à éliminer la fraction à point d'ébullition élevé.


La cérésine est une cire blanche ou jaune obtenue par purification à partir d'une cire minérale naturelle, l'ozokérite.
Le processus de purification consiste souvent à traiter l'ozokérite avec de la chaleur et de l'acide sulfurique, bien que d'autres méthodes aient été utilisées.
La cérésine est couramment utilisée comme substitut à la cire d'abeille ou à la paraffine.


Il est également assez courant de la trouver dans la liste des ingrédients des produits de beauté que vous utilisez quotidiennement.
La cérésine est une cire solide dégradable, insoluble dans l’eau, utilisée comme agent antimicrobien dans les préparations pharmaceutiques.
La haute résistance du crésol à l’oxydation et à l’hydrolyse en fait un conservateur efficace.


Le cérésol peut être décarboxylé pour produire des phénols, qui possèdent de fortes propriétés antiseptiques.
Il possède également une capacité élevée de complexation des acides, ce qui le rend utile pour empêcher la croissance de micro-organismes.
Cette propriété est due à la présence d’acides gras à longues chaînes qui ne sont pas facilement dégradés par les enzymes de l’estomac.


Ces produits sont principalement composés d'acides carboxyliques et d'alcools.
Le crésol possède également un profil de spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) similaire à celui d'autres composés organiques tels que les acides gras ou les acides polycarboxyliques.


Lorsque le crésol est chauffé, il réagit avec l’huile de citronnelle et produit des produits de réaction macroscopiques visibles au microscope.
Dérivée de l'argile, la cérésine est un ingrédient cireux utilisé comme agent épaississant en cosmétique.
La cérésine est une cire dérivée de l'ozokérite par un procédé de purification.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de CÉRÉSINE :
La cérésine remplace la cire d'abeille ; pour fabriquer des bougies, des figures de cire ; pour le papier et le tissu cirés ; dans les cirages, les isolants électriques ; tissus imperméabilisants; pour bouteilles d'acide fluorhydrique ; en dentisterie pour les cires d'empreintes et d'inlays et les composés de modelage.
La cérésine est un épaississant et un liant aux propriétés non comédogènes.


La cérésine régule la viscosité, les propriétés de suspension et la stabilité globale d'une préparation de soin de la peau.
La cérésine est utilisée dans les crèmes protectrices comme substitut de la cire d'abeille et de la paraffine.
Ce mélange d'hydrocarbures cireux blanc à jaune, Cérésine, est obtenu par purification de l'ozokérite.


Le processus de purification de l'ozokérite comprend généralement un traitement à la chaleur et à l'acide sulfurique, mais d'autres procédés sont également utilisés.
La cérésine augmentera la viscosité, contribuera à la stabilité de l'émulsion, réduira la fragilité des préparations en bâton et ajoutera de la dureté.
Ces propriétés encouragent l'utilisation de Ceresin dans les rouges à lèvres et les produits de soin des lèvres pour favoriser la structure et la force du bâton.


Semblable à l'ozokérite, la cérésine est principalement utilisée dans les produits de type bâton pour les garder bien et solides.
La cire de cérésine est utilisée comme agent raidissant dans les crèmes et onguents, et comme stabilisant d'émulsion, agent d'opacité, agent de contrôle de la viscosité et épaississant dans les crèmes pharmaceutiques protectrices, topiques et vaginales.


Les applications de Ceresin comprennent les cosmétiques, les soins personnels, les crayons, les revêtements, les bougies, les produits industriels, pharmaceutiques, les revêtements pour fruits et légumes et les encres.
La cérésine est également utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
La cérésine est également utilisée dans les applications d'enrobage de médicaments, par exemple dans les enrobages protecteurs, les enrobages entériques solubles et les enrobages à libération prolongée.


La cérésine a été utilisée dans la formulation de systèmes d'administration topique d'émulsion multivésiculaire.
Même si vous n'avez jamais entendu parler de l'ingrédient cérésine auparavant, il y a de fortes chances que vous l'ayez utilisé.
La cérésine est un émulsifiant utilisé comme une cire pour aider certains produits, comme les pommades et les baumes, à lier et à maintenir leur consistance.


La cérésine peut être un substitut approprié à la paraffine et à la cire d'abeille, car elle aide à stabiliser les produits de soin de la peau.
La cérésine contribue également à rendre les produits moins cassants en ajoutant de la force et de la stabilité aux produits cosmétiques en bâton, tels que le rouge à lèvres.
En tant qu'agent épaississant, la cérésine empêche les parties liquides et huileuses d'une émulsion de se séparer.


Cire minérale issue du charbon ou du schiste, ou synthétisée à partir du pétrole, la cérésine peut être utilisée en remplacement de la cire d'abeille et de la paraffine et fonctionne de manière similaire aux deux en stabilisant la consistance d'un produit.
Habituellement présente dans les soins des lèvres (baumes et masques à lèvres), la cérésine est également utilisée dans les crèmes cutanées plus épaisses et réparatrices et les onguents médicaux.


La cérésine est également utilisée dans les cosmétiques colorants et les soins capillaires.
En d’autres termes, la cérésine est beaucoup plus courante que vous ne le pensez, puisqu’elle est présente dans tout, des rouges à lèvres à l’eye-liner, en passant par le brillant à lèvres, le mascara et les soins de la peau.
Comme la cérésine est présente dans de nombreux produits de soins personnels, il est fort probable que vous l'ayez déjà utilisée.


La cérésine est un dérivé de l'argile et est utilisée comme agent épaississant et émulsifiant dans les produits de soin de la peau.
La cérésine est utilisée comme cire durcissante pour les cosmétiques formulés en stick.
La cérésine est courante dans les soins de la peau et les cosmétiques de couleur.


En raison de sa texture cireuse, la cérésine est principalement utilisée pour aider une formule à atteindre une certaine consistance.
Grâce à sa constitution cireuse, la Cérésine peut être utilisée comme barrière de protection dans les soins de la peau, créant un film occlusif pour retenir les ingrédients dans la peau et bloquer les polluants nocifs.


Les applications de Ceresin comprennent les cosmétiques, les soins personnels, les crayons, les revêtements, les bougies, les produits industriels, pharmaceutiques, les revêtements pour fruits et légumes et les encres.
La cérésine agit comme un agent contrôlant la viscosité et stabilisant l'émulsion dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
En tant que cire, la Ceresin aide au durcissement des produits à base de lipides (huiles) comme le baume ou la pommade.


De plus, la cérésine réduit la fragilité et confère à divers produits cosmétiques en bâton, comme le rouge à lèvres, force et stabilité.
En raison de son point de fusion élevé et de sa stabilité, la cérésine sert fréquemment de substitut à la cire d'abeille.
La cérésine est principalement utilisée dans les produits de soins personnels comme le rouge à lèvres, les lèvres/eye-liner, le brillant à lèvres, le fard à paupières, la crème hydratante pour le visage, le mascara et le sérum anti-âge.


La cérésine peut être utilisée à une concentration allant jusqu'à 48 % dans les fards à paupières.
La cérésine est principalement utilisée pour garder les produits de type stick bien et solides.
La cérésine est un émulsifiant qui facilite l'émulsion de certains produits, comme les baumes et les pommades.


La cérésine est utilisée comme agent raidissant dans les cosmétiques.
La cérésine (Melting 63C) est utilisée comme épaississant dans les crèmes et lotions. Beurre, baume à lèvres, etc.
La cérésine est utilisée pour les crèmes, lotions ou autres produits qui doivent augmenter la viscosité (épaississement)


-Les utilisations de Ceresin comprennent :
*Une alternative à la cire d'abeille dans les onguents
*Flacons (historiques) de fournitures de laboratoire pour de petites quantités d'acide fluorhydrique, fabriqués à partir de cérésine ; c'était avant que le polyéthylène ne devienne monnaie courante.


-Applications pharmaceutiques de la cérésine :
La cérésine est utilisée comme agent raidissant dans les crèmes et onguents, et comme stabilisant d'émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité et épaississant dans les crèmes pharmaceutiques protectrices, topiques et vaginales. Il est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
La cérésine est souvent utilisée comme substitut à la cire d'ozokérite en raison de ses propriétés similaires, ainsi que comme substitut à la cire d'abeille et à la cire de paraffine.

La cérésine agit comme un modificateur rhéologique à faibles concentrations (2 à 3 %) et a la capacité de créer de très petites cristallites, qui se réticulent et établissent une structure de réseau qui ne permet pas l'écoulement dans des conditions pratiques.
La cérésine produit des mélanges stables avec les huiles et empêche le saignement ou la transpiration de l'huile, et produit une crème plus légère et moins grasse.

La cérésine est également utilisée pour les applications d'enrobage pharmaceutique de médicaments, par exemple les enrobages protecteurs, les enrobages entériques et les enrobages à libération prolongée.
La cérésine a été utilisée dans la formulation de systèmes d'administration topique d'émulsion multivésiculaire.


-Soins de la peau:
Dans le contexte de la formulation, Ceresin est significatif.
Dans les crèmes protectrices, la cérésine est généralement utilisée pour remplacer la cire d'abeille et la paraffine.
La cérésine améliore la stabilité, la viscosité et les qualités de suspension des préparations de soins de la peau


-Soin des cheveux:
La cérésine convient comme antistatique en raison de sa longue chaîne et de sa structure d'hydrocarbure saturé, qui l'empêchent de porter une quelconque charge sur la structure.
De plus, Ceresin crée une couche qui repousse l'eau au-dessus de la tige capillaire, revitalisant les cheveux et leur donnant un aspect rebondissant et brillant.



MÉTHODES DE PRODUCTION DE CÉRÉSINE :
La cérésine est préparée par extraction et purification de l'ozokérite, une cire fossile minérale native, dérivée du charbon et du schiste.
L'ozokérite est extraite de gisements situés dans diverses localités du monde.
On le trouve sous forme de veines minérales irrégulières ou sous forme de masse noire dans les strates argileuses.

L'ozokérite extraite est chauffée pour la faire fondre et toute terre ou roche est retirée.
Si nécessaire, il est chauffé à 115-1 208 ℃ pour éliminer toute humidité, puis traité avec de l'acide sulfurique ou de l'acide sulfurique fumant.
Après neutralisation, il est décoloré à l'aide de charbon actif ou de gel de silice, et filtré.
Si la décoloration n'est pas suffisante, elle est traitée à plusieurs reprises avec de l'acide sulfurique et soumise à une filtration par adsorption pour produire de la cérésine plus raffinée.

Une autre méthode de production de cérésine consiste à dissoudre l'ozokérite dans la ligroïne, à la traiter avec de l'argile activée, puis à éliminer la fraction à point d'ébullition élevé.
La cérésine est une combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la purification de l'ozocérite avec de l'acide sulfurique et par filtration sur du noir d'os pour former des gâteaux cireux.



MÉTHODE DE MÉLANGE DE CÉRÉSINE :
Incorporer l’huile (phase huileuse) et chauffer à environ 75 degrés pour la dissoudre dans l’huile. Continuez à remuer pendant que le produit refroidit.



QUE FAIT CÉRÉSINE DANS UNE FORMULATION ?
*Antistatique
*Stabilisateur d'émulsion
*Contrôle de la viscosité



PROFIL DE SÉCURITÉ DE CÉRÉSINE :
La cérésine a un score de 1 sur l'échelle cutanée de l'Environmental Working Group (EWG), ce qui indique un faible potentiel de problèmes tels que le cancer, les allergies et l'immunotoxicité, la toxicité pour le développement et la reproduction et les restrictions d'utilisation.
Le groupe d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques (CIR) a évalué la sécurité de la cérésine et a conclu qu'elle est sans danger en tant qu'ingrédient cosmétique dans les pratiques actuelles de concentration et d'utilisation.



ALTERNATIVES À LA CÉRÉSINE :
*PARAFFINE
*CÉRÉA MONTAN



CARACTÉRISTIQUES DE CÉRÉSINE :
Cérésine qui fonctionne comme agent rigidifiant tout en apportant un haut degré de thixotropie et une suspension des pigments à effet.
Cérésine qui apporte du pouvoir lubrifiant et améliore la brillance.



COSMÉTIQUES DÉCORATIFS DE CÉRÉSINE :
La cérésine est un modificateur sensoriel avec un support dérivé naturel.
La cérésine procure une douceur sèche et une sensation cutanée soyeuse et lubrifiante.
Ceresin apporte de la douceur et est facile à appliquer.
La cérésine aide à masquer les pores.



FONCTIONS DE LA CÉRÉSINE DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*ANTISTATIQUE :
La cérésine réduit les charges électrostatiques (par exemple des cheveux)

*OBLIGATOIRE:
La Cérésine assure la cohésion des produits en poudre

*STABILISATEUR D'ÉMULSION :
La cérésine favorise la formation d'émulsion et améliore la stabilité du produit

* CONDITIONNEMENT DES CHEVEUX :
La cérésine laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et/ou donne du volume

*OPACIFIANT :
La cérésine réduit la transparence et la translucidité en voilant le produit

*CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ :
La cérésine augmente ou diminue la viscosité des produits cosmétiques



QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE LA CÉRÉSINE POUR LA PEAU ?
La cérésine est utilisée comme ingrédient épaississant qui maintient ensemble les parties liquide et huileuse d'une émulsion et les empêche de se séparer.
La cérésine étant un émollient, les produits dépourvus de cet ingrédient pourraient provoquer une irritation cutanée.

Étant une cire, la cérésine aide à durcir les composés à base d'huile comme les pommades ou les baumes.
La cérésine a des propriétés revitalisantes et hydratantes pour la peau et agit comme une barrière contre l'humidité, scellant ainsi l'eau et les principes actifs proches de la peau.

La cérésine est idéale pour les peaux sèches, rugueuses et craquelées qui nécessitent une hydratation.
La cérésine est également peu allergène, non irritante et non comédogène.



COMMENT LA CÉRÉSINE EST-ELLE UTILISÉE DANS LES PRODUITS DE BEAUTÉ ?
Les produits contenant de la cérésine doivent être utilisés en dernier lieu de votre routine de soins de la peau pour sceller les sérums et les crèmes contenant des ingrédients actifs.
La cérésine aide à maintenir l'épaisseur et la consistance des produits cosmétiques tels que le rouge à lèvres, le baume à lèvres, le mascara et l'eye-liner.
La cérésine peut également être utilisée comme agent épaississant dans les crèmes hydratantes et certains produits de soins capillaires.

Sans Ceresin, de grandes catégories de produits de beauté seraient impossibles à créer en raison de ses propriétés épaississantes, durcissantes et stabilisantes.
La texture serait incohérente sans cérésine.
Les rouges à lèvres, pommades, baumes et crèmes plus épaisses seraient impossibles.
De plus, Ceresin ne serait pas possible de créer d'excellents hydratants et d'effectuer des traitements cutanés tels que le slugging.



BIENFAITS DE LA CÉRÉSINE POUR LA PEAU :
La cérésine est utilisée pour améliorer les produits, car elle contrôle la viscosité et stabilise l'émulsion.
L'objectif principal de la cérésine est d'être un agent épaississant qui empêche les parties huileuses et liquides d'une émulsion de se séparer.
En tant que cire, la Ceresin aide à durcir les solutions à base de lipides (huiles) comme les pommades ou les baumes.

La cérésine fonctionne bien avec les crèmes, les soins capillaires ou les baumes à base d'huile et permet aux ingrédients huileux et liquides de s'émulsionner sans séparation.
La cire de cérésine est compatible avec une grande variété de solvants, d'huiles, de graisses, de résines, de vaseline et d'autres cires.



CERESIN, VOUS AVEZ SOIF ?
Vous voudrez peut-être rechercher des produits contenant de la cérésine.
La cérésine est idéale pour les peaux non sensibles, plus épaisses et plus sèches, qui peuvent être rugueuses et squameuses.

La cérésine aidera à revitaliser la peau et à accélérer le temps de guérison de la peau sèche et craquelée.
La cérésine agit en protégeant la barrière cutanée et en scellant l'eau et d'autres ingrédients réparateurs.
La cérésine ne doit être évitée que chez les peaux sensibles qui développent une réaction.



EFFETS SECONDAIRES DE LA CÉRÉSINE :
La cérésine n'est pas un ingrédient qui vous empêchera de dormir la nuit en vous demandant ce qu'elle pourrait déclencher sur votre peau.
La cérésine est peu irritante et peu comédogénique, ce qui signifie qu'elle ne provoquera pas d'acné.



TYPE D'INGRÉDIENT DE CÉRÉSINE :
Rehausseur de texture


PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA CÉRÉSINE :
Cire minérale naturelle, la cérésine est principalement utilisée comme agent épaississant dans les cosmétiques.


QUI DEVRAIT L'UTILISER :
La cérésine est un ingrédient liant courant et peut être utilisée sans danger pour la plupart, car il est peu probable qu'elle irrite la peau ou provoque des éruptions cutanées.


À QUELLE FRÉQUENCE UTILISER CÉRÉSINE :
Ceresin est sans danger pour une utilisation quotidienne.


CÉRÉSINE FONCTIONNE BIEN AVEC :
Principalement un ingrédient épaississant, la cérésine fonctionne bien dans les formules qui ont besoin d'aide pour la liaison et la consistance.
La cérésine est utile dans les émulsions d'une gamme de produits de maquillage et de soins de la peau.


CERESIN NE S'UTILISE PAS AVEC :
La cérésine n'est pas un ingrédient particulièrement réactif, elle fonctionne donc bien avec la plupart des routines.



SÉCURITÉ DE LA CÉRÉSINE :
La cérésine est non toxique, non dangereuse et sans danger pour une utilisation dans les ingrédients de soins personnels et cosmétiques dans les pratiques actuelles de concentration et d'utilisation.
Le groupe d'experts chargé de l'examen des ingrédients cosmétiques a conclu que la cérésine n'entraîne pas de sensibilisation cutanée.
Lorsque les formulations contenant ces ingrédients ont été testées, elles n’ont produit aucune irritation cutanée et les formulations n’étaient pas phototoxiques.
La FDA a établi un apport quotidien cumulatif estimé de cérésine à 0,00035 mg/kg de poids corporel et une concentration alimentaire cumulée dans les aliments ne dépassant pas 7 ppb.



CONSERVATION DE LA CÉRÉSINE :
La cérésine doit être conservée dans des récipients bien fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur extrême et des agents oxydants puissants.



INCOMPATIBILITÉS DE LA CÉRÉSINE :
La cérésine est incompatible avec les agents oxydants forts.
La cérésine est compatible avec la plupart des cires animales, végétales et minérales, ainsi qu'avec l'huile minérale et la vaseline.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la CÉRÉSINE :
Numéro CAS : 8001-75-0
Nom chimique/IUPAC : (2R,4R,4aS,6aS,6aS,6bR,8aR,12aR,14aS,14bS)-2-hydroxy-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octaméthyl-2 ,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tétradécahydro-1H-picène-3-one
N° EINECS/ELINCS : 232-290-1
Point de fusion : 53-79°C
Solubilité : Insoluble dans l’eau
Soluble dans le benzène, le chloroforme, le naphta
Point de fusion : 61-78°
Densité 0,91-0,92
Point d'éclair : 113 °C
solubilité : Soluble dans le benzène, le chloroforme, le naphta, les huiles chaudes, l'éther de pétrole,
30 parties d'éthanol absolu, de térébenthine, de sulfure de carbone et la plupart des solvants organiques.
Insoluble dans l'eau.
forme : Solide
couleur: Blanc cireux
Odeur : Inodore
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau
Référence de la base de données CAS 8001-75-0
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : CIRE DE CÉRÉSINE (OZOCERITE)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : Q1LS2UJO3A
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Cérésine (8001-75-0)
Formule moléculaire : C30H50O2
Point d'ébullition : 343°C
Point de fusion : 61-78°C
Point d'éclair : 215,876°C
Densité : 0,91-0,92 g/cm3
Solubilité : Soluble dans le benzène, le chloroforme,
Naphta, huiles chaudes, éther de pétrole,
30 parties d'éthanol absolu, de térébenthine,
Disulfure de carbone et la plupart des solvants organiques ; Insoluble dans l'eau
Apparence : Gâteaux ou pastilles cireux blancs à jaunes
Stockage : stocker à RT
Analyse : 99,9 % min
Indice de réfraction : 1,514



PREMIERS SECOURS de CERESIN :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez immédiatement un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CÉRÉSINE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CERESIN :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE à la CÉRÉSINE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
requis
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CÉRÉSINE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de CERESIN :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Cérésine
8001-75-0
232-290-1
Cire de cérésine
Cire d'ozocérite
Cire d'ozokérite
Cire de cérésine blanche
Cire d'ozokérite blanche
CÉRÉSINE (II)
CIRE DE CÉRÉSINE (OZOCERITE)
CIRE CIRINE
Cire de Cérésine
DTXSID1093670
CIRE DE TERRE
EINECS232-290-1
CIRE FOSSILE
Q1LS2UJO3A
UNII-Q1LS2UJO3A
CIRE DE CÉRÉSINE BLANCHE (II)
Cires, cérésine
Cires, ozocérite
Cire de Terre
Cire minérale
Ozokérite
Cérésine
CERA MICROCRISTALLINE
Cire de Cérésine
CIRE D'OZOKERITE
CIRE CÉRÉSINE JAUNE
Cire microcristalline
CÉRIN
Cérosine
Cire de terre
cérésine(e)
Cérésine
Céramique minérale blanche
Cérésine
Cire de cérésine
Cérine
Cérosine
Cirashine CS
Cire de terre
Koster Keunen Cérésine
Cire minérale
ozokérite purifiée
Cire de Ross Cérésine
cire de cérésine blanche
cire d'ozokérite blanche



CETAC (chlorure de cétrimonium)
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un composé d'ammonium quaternaire utilisé comme conservateur.
CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est aussi appelé chlorure de cétyltriméthylammonium
CETAC (chlorure de cétrimonium) est un antiseptique et surfactant topique.


NUMÉRO CAS : 112-02-7

NUMÉRO CE : 203-928-6

FORMULE MOLÉCULAIRE : C19H42N.Cl

POIDS MOLÉCULAIRE : 320,0 g/mol

NOM IUPAC : hexadécyl(triméthyl)azanium ; chlorure


CETAC (chlorure de cétrimonium) apparaît sous forme de liquide incolore à jaune pâle
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) a une odeur d'alcool à friction.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) flotte ou coule dans l'eau.
CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est le sel de chlorure organique de cétyltriméthylammonium.

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) a un rôle de tensioactif.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire et un sel de chlorure organique.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) contient un ion cétyltriméthylammonium.
CETAC (chlorure de cétrimonium) composé dont les sels et dérivés sont utilisés principalement comme antiseptiques topiques.

CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans la formulation d'après-shampooings, de teintures et de couleurs capillaires, d'autres produits de soins capillaires et dans certains produits de soins de la peau.

Les tensioactifs d'ammonium quaternaire à longue chaîne, tels que le CETAC (chlorure de Cetrimonium), sont généralement associés à des alcools gras à longue chaîne, tels que les alcools stéaryliques, dans les formulations d'après-shampooings et de shampooings.
La concentration en tensioactifs cationiques dans les conditionneurs est généralement de l'ordre de 1 à 2 % et les concentrations en alcool sont généralement égales ou supérieures à celles des tensioactifs cationiques.
Le système ternaire tensioactif/alcool gras/eau conduit à une structure lamellaire formant un réseau percolé donnant naissance à un gel.

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un ammonium quaternaire utilisé en cosmétique pour ses propriétés antistatiques.
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) permet de disperser l'eau et l'huile, et ainsi de favoriser des consistances douces et agréables.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est souvent utilisé dans les soins capillaires à la place (ou parfois avec) des silicones.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut également être utilisé comme conservateur.

CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un conditionneur cationique quaternaire.
CETAC (chlorure de cétrimonium) a des propriétés antistatiques, anti-frisottis et démêlantes.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut être utilisé avec des tensioactifs non ioniques et cationiques et la plupart des solvants polaires.
CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient pour de multiples applications de soins capillaires

Pourquoi le CETAC (chlorure de cétrimonium) est-il utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels ?
Les trois ingrédients empêchent ou inhibent l'accumulation d'électricité statique.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) aide également à nettoyer la peau ou à prévenir les odeurs en détruisant ou en inhibant la croissance des micro-organismes et en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'elles puissent être rincées.
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) aide également à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner et aide à répartir ou à suspendre un solide insoluble dans un liquide.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est principalement utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, mais également dans certains produits nettoyants pour le corps.
Le chlorure de CETAC (chlorure de cétrimonium) aide à inhiber l'électricité statique qui s'accumule entre les mèches de cheveux, provoquant des mèches rebelles et des frisottis.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) agit également comme un conservateur doux.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire, la concentration de chlorure de cétrimonium dans les cosmétiques est fortement contrôlée par les réglementations nationales.
CETAC (chlorure de cétrimonium) est très similaire à un autre ingrédient de conditionnement appelé chlorure de béhentrimonium.

CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient antistatique qui aide à revitaliser les cheveux
Non seulement le conditionnement CETAC (chlorure de cétrimonium) agit également comme conservateur en empêchant la croissance des bactéries dans les solutions liquides, et aide donc les produits à durer plus longtemps.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les produits suivants :
-produits de revêtement
-colles et mastics
-charges
-mastic
-plâtres
-pâte à modeler
-polymères
-produits de lavage et de nettoyage

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les travaux de construction et de construction.
Formulation ou reconditionnement CETAC (chlorure de cétrimonium)

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est également utilisé dans les polymères et les produits de traitement textile

Utilisations du CETAC (Chlorure de Cetrimonium) sur les sites industriels
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est utilisé dans les produits de traitement textile et les teintures
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les travaux de construction et de construction et dans l'exploitation minière offshore.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé pour la fabrication de produits textiles, de cuir ou de fourrure et de produits minéraux (par exemple, plâtres, ciment).
CETAC (Chlorure de Cetrimonium), est un antiseptique topique.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est également utilisé dans les après-shampooings et les shampooings, en tant qu'agent de conditionnement

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est également un tensioactif : en partie soluble dans l'eau et en partie soluble dans l'huile
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) permet à l'huile et à l'eau de se disperser et donne aux produits une bonne consistance et une mousse nettoyante douce

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire cationique utilisé comme agent de conditionnement des cheveux légers.
L'utilisation de CETAC (chlorure de cétrimonium) dans les après-shampooings et les crèmes de rinçage améliore à la fois le peignage humide et sec et réduit l'électricité statique.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé comme démêlant dans les produits de soins capillaires.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) inhibe la croissance des micro-organismes et prolonge la durée de conservation des formulations.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 320,0 g/mol

-Masse exacte : 319,3005780 g/mol

-Masse monoisotopique : 319.3005780 g/mol

-Surface polaire topologique : 0Ų

-Description physique : Liquide clair à jaune pâle

-Point d'ébullition : 180 °F

-Point d'éclair : 69 °F

-Solubilité dans l'eau : 440 mg/l

-Densité : 0,9

-Température d'auto-inflammation : 750 °F

-Classes chimiques : Composés azotés -> Amines quaternaires


Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) agit comme un agent antistatique : Le Chlorure de Cetrimonium neutralise les électrons générés par l'électricité statique.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) facilite le peignage des cheveux mouillés et prévient la formation de nœuds dans les cheveux.
CETAC (chlorure de cétrimonium) rend les cheveux plus faciles à coiffer.

Le chlorure de cétrimonium étant cationique, le CETAC (chlorure de cétrimonium) est principalement utilisé dans les produits de conditionnement plutôt que dans les shampooings.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) trouve également une utilisation comme antiseptique topique et conservateur en raison de la capacité du chlorure de cétrimonium à inhiber la croissance des micro-organismes.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0

-Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1

-Nombre d'obligations rotatives : 15

- Nombre d'atomes lourds : 21

-Charge formelle : 0

-Complexité : 181

-Nombre d'atomes isotopiques : 0

-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0

-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0

- Nombre d'unités liées par covalence : 2

-Le composé est canonisé : oui


Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé comme tensioactif (pour le nettoyage et l'émulsification) et comme agent de suspension.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un liquide clair semblable à de l'eau et est principalement utilisé dans les produits de soins capillaires pour empêcher l'accumulation de charge statique sur la tige du cheveu.

CETAC (chlorure de cétrimonium) principalement utilisé pour prévenir l'électricité statique et l'accumulation dans les cheveux.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut également nettoyer la peau/les cheveux et éliminer les odeurs en empêchant la croissance de micro-organismes et en permettant à l'eau de se mélanger à la saleté et de la rincer.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé comme émulsifiant qui aide à mélanger l'eau et la saleté et est utile pour se débarrasser de la saleté accumulée, de la crasse.
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) interdit la multiplication des micro-organismes dans les formulations des produits

De plus, en réduisant la tension superficielle des autres ingrédients et en travaillant pour distribuer et suspendre les solides insolubles dans le liquide, le chlorure de cétrimonium aide à former des émulsions.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est principalement utilisé dans les produits capillaires tels que les teintures capillaires, les shampooings/après-shampooings, les gels coiffants, les mousses, les démêlants, les traitements antipelliculaires et les défrisants.

CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un mono-alkyle quaternaire.
CETAC (chlorure de cétrimonium), actif revitalisant à base de C-16, offre un bon équilibre entre le conditionnement des cheveux et la facilité d'utilisation dans la formulation.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) doit être utilisé lorsque des performances de conditionnement et de démêlage légères à modérées sont souhaitées.
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est soluble dans l'isopropanol, soluble dans l'eau, génère beaucoup de mousse lorsqu'il est secoué et a une bonne compatibilité avec les tensioactifs cationiques, non ioniques et amphotères.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) possède d'excellentes propriétés de pénétration, d'adoucissement, d'émulsification, d'antistatique, de biodégradabilité et de bactéricide.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) a une bonne stabilité chimique, une résistance à la chaleur, une résistance à la lumière, une résistance à la pression, une forte résistance aux acides et aux alcalis.

CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un excellent conditionneur avec anti-statique
CETAC (Chlorure de Cetrimonium) a des propriétés anti-frisottis et démêlantes

CETAC (chlorure de cétrimonium) a des propriétés émulsifiantes capables de mélanger l'huile et l'eau, particulièrement efficaces pour adoucir les cheveux grossiers, propriétés antimicrobiennes.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les revitalisants capillaires, les shampooings capillaires, les rinçages capillaires, les produits anti-frisottis.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium), ou chlorure de cétyltriméthylammonium (CTAC), est couramment utilisé dans les revitalisants capillaires et les shampooings, comme agent de conditionnement.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire cationique utilisé comme agent de conditionnement des cheveux légers.

CETAC (Chlorure de Cetrimonium) ou CTAC est un émulsifiant
CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un tensioactif et un sel d'ammonium quaternaire

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé dans les revitalisants capillaires, les shampooings, les teintures et autres produits de soins capillaires personnels.
CETAC (Cetrimonium klorür) bir bakım maddesidir

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient liquide jaunâtre largement utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) peut également se présenter sous la forme d'un solide ou d'une pâte.

CETAC (chlorure de cétrimonium) offre les avantages d'être un conservateur ou un antiseptique.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est également couramment utilisé pour réduire l'électricité statique dans les cheveux.

CETAC (chlorure de cétrimonium) fonctionne bien avec presque tous les autres ingrédients
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) se trouve le plus souvent dans des produits comme les shampooings et les revitalisants.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un agent antistatique soluble dans l'eau, un tensioactif et possède certaines propriétés antimicrobiennes.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient antistatique et revitalisant qui aide à garder les cheveux lisses et lisses.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) agit également comme agent de conservation en empêchant la croissance des bactéries dans les solutions liquides, de sorte que les produits durent plus longtemps.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est en partie soluble dans l'eau et en partie soluble dans l'huile, de sorte que l'huile et l'eau se dispersent et donnent aux produits une bonne consistance et une mousse nettoyante douce.

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire.
La concentration de CETAC (chlorure de cétrimonium) dans les cosmétiques est fortement contrôlée par les réglementations nationales.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient merveilleux qui confère ses bienfaits aux cheveux et à la peau.
Cet ingrédient peut principalement être repéré dans les produits de soins capillaires tels que les laques et les shampooings.

*Soin des cheveux : le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un ingrédient antistatique qui réduit considérablement les frisottis et les mèches rebelles.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) lisse également les tiges en leur ajoutant de la brillance

*Soins de la peau : le CETAC (chlorure de cétrimonium) agit comme un antiseptique et empêche la croissance de micro-organismes à la surface de la peau.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) aide également l'eau à bien se mélanger à l'huile afin que la saleté et la poussière puissent être soigneusement lavées

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut être naturel ou synthétique selon la manière dont il est fabriqué.
Naturellement, le CETAC (chlorure de cétrimonium) est dérivé d'huiles végétales.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est essentiellement un composé d'ammonium quaternaire qui agit bien comme conservateur.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut apparaître sous la forme d'un liquide jaunâtre ou d'un solide cireux.

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un ammonium quaternaire utilisé en cosmétique pour ses propriétés antistatiques.
Le CETAC (chlorure de Cetrimonium) étant un tensioactif cationique, il disperse l'eau et l'huile, et favorise ainsi des consistances douces et agréables.

Cet ingrédient est souvent utilisé dans les soins capillaires à la place (ou parfois avec) des silicones.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut également être utilisé comme conservateur.

Fonctions du CETAC (Chlorure de Cetrimonium) :
*Antimicrobien : CETAC (Chlorure de Cetrimonium) aide à ralentir la croissance des micro-organismes sur la peau et s'oppose au développement des microbes
*Antistatique : CETAC (chlorure de cétrimonium) réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface
*Agent émulsifiant : CETAC (Chlorure de Cetrimonium) favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Conservateur : CETAC (Chlorure de Cetrimonium) inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.

CETAC (chlorure de cétrimonium) est un agent revitalisant léger pour les cheveux.
Utilisation du CETAC (chlorure de cétrimonium) dans les après-shampooings et les crèmes de rinçage pour améliorer le peignage humide et sec et réduire l'électricité statique

Utilisations typiques du CETAC (chlorure de cétrimonium) :
-Après-shampooing
-Crèmes revitalisantes pour la peau
-Shampooing
-Formules antiseptiques
-Fait partie d'un système de préservation

CETAC (chlorure de cétrimonium) est un agent revitalisant léger pour les cheveux.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé comme antiseptique topique et conservateur en raison de sa capacité à inhiber la croissance des micro-organismes.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est utilisé comme tensioactif (pour le nettoyage et l'émulsification) et comme agent de suspension.

Le CETAC (Chlorure de Cetrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire, sa concentration dans les cosmétiques est très contrôlée par les réglementations étatiques.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est un sel d'ammonium quaternaire qui remplit de multiples fonctions dans les produits de soins personnels, notamment en tant qu'agent tensioactif/émulsifiant qui nettoie la peau en mélangeant de l'eau avec de la saleté et de l'huile à rincer.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) est le plus populaire dans les soins capillaires (y compris les teintures capillaires) où il offre des propriétés revitalisantes ainsi que des avantages anti-frisottis, antistatiques et démêlants.
Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut être d'origine végétale ou animale ou synthétique.

Le CETAC (chlorure de cétrimonium) peut également être utilisé dans le cadre de mélanges de conservateurs cosmétiques et peut être utilisé pour empêcher la formation d'odeurs indésirables dans une formule.
CETAC (chlorure de cétrimonium) est un liquide incolore à jaune pâle sous forme de matière première


SYNONYMES :

112-02-7
Chlorure d'hexadécyltriméthylammonium
Chlorure de cétyltriméthylammonium
Chlorure de N,N,N-triméthylhexadécan-1-aminium
Chlorure de cétrimonium
Chlorure de N-hexadécyltriméthylammonium
Chlorure de cétyltriméthylammonium
Déhyquart A
CHLORURE DE TRIMETHYLHEXADECYLAMMONIUM
Genamin CTAC
Aliquat 6
Chlorure de triméthylcétylammonium
Arquad 16-50
Chlorure d'hexadécyl triméthylammonium
CECATE
CTAC
HTAC
Chlorure de palmityltriméthylammonium
Adogène 444
CTAC Surfroyal
Arquad 16-29
Dehyquart A-CA
Morpan CHA
Quartamine 60W
Ammonyx Cétac 30
Arquad 16
Intexsan CTC 29
Intexsan CTC 50
Chlorure de N,N,N-triméthyl-1-hexadécanaminium
Barquat CT 29
Intexan CTC 29
Variquat E 228
Carsoquat CT 429
Cation PB 40
HDTMA-Cl
Catinal CTC 70ET
Dodigen 1383
Lebon TM 16
Lebon TM 60
Chlorure de N,N,N-triméthyl-1-hexadécanaminium
Caswell n ° 167A
Pionine B 611
Nissan Cation PB 40
Arquad 16-25LO
Swanol CA 2350
Arquad 16-25W
Arquad 16-29W
Arquad 16-26
Arquad 16/28
Quatramine C 16/29
hexadécyl(triméthyl)azanium;chlorure
chlorure d'hexadécyl(triméthyl)ammonium
chlorure de cétyltriméthylammonium
FSM 28
CHEBI:53581
HSDB 5553
BP 40
EINECS 203-928-6
UNII-UC9PE95IBP
UC9PE95IBP
Code chimique des pesticides EPA 069133
C19H42N.Cl
chlorure de cétyl(triméthyl)ammonium
DTXSID6026901
EINECS 268-077-5
Chlorure de triméthyl-1-hexadécanaminium
68002-63-1
Ammonium, hexadécyltriméthyl-, chlorure
CE 203-928-6
MFCD00011773
C19H42ClN
Ammonyx Cetac
Catiogène TMP
Catiogène TMR
Surfactivo (TN)
chlorure d'hexadécyl(triméthyl)azanium
CTACL
Cationique 1631
Ammonyx CECATE 25
Carsoquat CT 425
Cétac 30
Aliquat 1529
Arquad 16-25
Chlorure de cétrimonium (BAN)
SCHEMBL24536
C 16TAC
NIKKOL CA-2350
ARQUAD PC 16-29W
chlorure de cétyl triméthylammonium
chlorure de cétyltriméthylammonium
DTXCID806901
C19-H42-N.Cl
CHEMBL1895807
chlorure d'hexadécyltriméthylazanium
CHLORURE DE CETRIMONIUM [II]
BP 40
CHLORURE DE CETRIMONIUM
chlorure d'hexadécyl triméthylammonium
chlorure d'hexadécyltriméthylammonium
AMY33367
chlorure de triméthylhexadécylammonium
1631CL
AKOS015899168
AKOS015960532
Chlorure de (1-hexadécyl)triméthylammonium
CA 2350
CS-W012007
FS-4302
NCGC00164283-02
NCGC00260104-01
CAS-112-02-7
Chlorure d'hexadécyltriméthylammonium (6CI)
LS-74824
Hexadécyltriméthyl-chlorure d'ammonium (8CI)
Chlorure de N,N,N-triméthylhexadécan-1-aminium
FT-0631635
H0082
chlorure de n-hexadécyl-n,n,n-triméthylammonium
Chlorure de (1-hexadécyl)triméthylammonium, 96 %
D07672
Chlorure de 1-hexadécanaminium NNN-triméthyle (9CI)
CHLORURE DE TRIMETHYLHEXADECYLAMMONIUM [HSDB]
A802470
chlorure de 1-hexadécanaminium, N, N, N-trimétil-
EN300-18532488
Q1061007
tétrahydro-4-méthyl-2-(2-méthyl-1-propén-1-yl)-
W-108660
1-Hexadécaminio, N,N, N-trimétil-, cloruro (1:1)
1-Hexadécanaminium, N,N,N-triméthyl-, chlorure (1:1)
HEXADECAN-1-AMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-, CHLORURE
1-HEXADECANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-, CHLORURE
1HEXADECANAMINIUM, N,N,NTRIMETHYLE, CHLORURE
CHLORURE DE CETRIMONIUM
CHLORURE DE CÉTYL TRIMETHYL AMMONIUM
CHLORURE 1-HEXADECANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-
CHLORURE D'HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM
N,N,N-TRIMETHYL- CHLORURE 1-HEXADECANAMINIUM
CHLORURE DE N,N,N-TRIMETHYL-1-HEXADECANAMINIUM

Ceteareth 12,25
CETEARETH-10, N° CAS : 68439-49-6, Nom INCI : CETEARETH-10, Noms français : Alcools (C16-C18), éthoxylés; Noms anglais :(C16-C18) ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE; (C16-C18) FATTY ALCOHOL, ETHYLENE OXIDE REACTION PRODUCT; (C16-C18)ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE; ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED; ALIPHATIC (C16-C18)ALCOHOL, ETHOXYLATED; Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile), Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Alcohols, C16-18, ethoxylated (10EO) (68439-49-6)
CETEARETH 25
Ceteareth 25 est un alcool gras qui fonctionne comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth 25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, ce qui leur permet de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Ceteareth 25 est un émulsifiant non ionique obtenu par addition d'alcool gras saturé naturel et d'oxyde d'éthylène.

Numéro CAS : 68439-49-6
Formule moléculaire : C18H38O
Poids moléculaire : 0
Numéro EINECS : 939-518-5

Ceteareth 25 est un émulsifiant huile dans l'eau (H/E).
Lorsqu'il est utilisé avec Ceteareth 25, il forme une paire d'émulsifiants complémentaires.
Cet émulsifiant contient une petite quantité d'émulsifiant et a une forte énergie d'émulsification.

L'émulsion préparée Ceteareth 25 Haute stabilité et aspect brillant.
Ceteareth 25 peut tolérer un certain degré de sels inorganiques et des conditions de pH extrêmes.
En plus de la production de crèmes et de lotions générales, il convient également à la production de produits en émulsion contenant des acides de fruits et des produits d'émulsion fortement alcalins tels que la crème de teinture capillaire et la crème dépilatoire.

Ceteareth 25 est un émulsifiant très polyvalent.
Ceteareth 25 est un émulsifiant huile dans l'eau qui est utilisé pour la production de pommades, de crèmes, d'émulsions liquides, de gels et d'autres formulations cosmétiques.
Ceteareth 25 est fourni sous forme de micro-granulés fluides et non dépoussiéreurs, et constitue un colloïde protecteur efficace qui peut augmenter la stabilité des systèmes dispersés.

Ce produit de qualité recherche est destiné à être utilisé uniquement en R&D.
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth 25 est disponible sous la forme d'un solide cireux blanc.

Ceteareth 25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth 25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Par rapport à Ceteareth-20, Ceteareth 25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.

Ceteareth 25 est une formule chimique C18H38O.
Ceteareth 25 est un alcool gras qui fonctionne comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth 25 peut être d'origine végétale ou animale ou synthétique (Paula's Choice Skincare utilise les types synthétiques et d'origine végétale).

Ceteareth 25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, ce qui leur permet de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Céteareth 25 liquides en solides cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients de Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les revitalisants capillaires, les produits de bronzage et de bronzage artificiel et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Ceteareth 25 est un émulsifiant non ionique qui est l'éthoxylate de 25 moles d'un mélange d'alcools cétyliques et stéaryliques.

Ceteareth 25 est une microbille fluide et non dépoussiérante avec un HLB de 15-17.
Ceteareth 25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former un colloïde ou une solution claire.
Ceteareth 25 est soluble dans les graisses et huiles végétales et minérales, ainsi qu'avec les alcools gras, les acides gras, les mono- et di- téarates, et avec les polyéthylèneglycols.

Ceteareth 25 peut être utilisé comme émulsifiant pour la fabrication de préparations d'émulsions huile-dans-eau.
Ceteareth 25 peut être utilisé avec une large gamme de polarités, de préférence en combinaison avec du Ceteareth-6 (et) de l'alcool stéarylique pour produire des crèmes ou des lotions.
Ceteareth 25 est généralement utilisé à 1-5%.

Ceteareth 25 est un tensioactif à base d'alcool cétéarylique, qui peut être dérivé d'animaux (non utilisé par ecostore), produit synthétiquement ou fabriqué à partir d'huiles végétales telles que la noix de coco et le palmier.
Le « 25 » dans le nom fait référence au nombre d'unités d'oxyde d'éthylène dans la molécule.
Ceteareth 25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.

Les particules de ce tensioactif entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite éliminés.
Ceteareth 25 est également un agent moussant efficace.
Ceteareth 25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité dans un mélange avec des tensioactifs anioniques.

En tant qu'émulsifiant : En raison de sa forte nature hydrophile, Ceteareth 25 est parfait pour créer des émulsions huile dans l'eau. En raison de ses très bonnes propriétés émulsifiantes, il peut être utilisé pour la préparation d'émulsions à température ambiante
Ceteareth 25 permet d'incorporer dans une solution aqueuse des ingrédients difficilement solubles ou insolubles dans l'eau, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums.
Ceteareth 25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant.

Ceteareth 25 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.
Ceteareth 25 maintient le niveau d'hydratation au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, ce qui empêche l'évaporation excessive de l'eau.
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).

Valeur HLB 16 (donne des émulsions d'huile dans l'eau). Émulsifiant universel pour faire des émulsions h/w.
Compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.

Ceteareth 25 est un émulsifiant universel pour réaliser des émulsions sans eau.
Ceteareth 25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth 25 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.

Ceteareth 25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
Ceteareth 25 a un niveau d'utilisation optimal avec les épaississants gélifiants.
Par rapport au ceteareth-20, le ceteareth 25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.

Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth 25 est disponible sous la forme d'un solide cireux blanc.
Ceteareth 25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.

Ceteareth 25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Par rapport à Ceteareth 25, il a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).

Ceteareth 25 est disponible sous la forme d'un solide cireux blanc.
Ceteareth 25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth 25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.

Par rapport à Ceteareth 25, il a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
Ceteareth 25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant grâce aux propriétés typiques des émollients.
Ester polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs.

Ceteareth 25 est un solide blanc, cireux et inodore avec un point de fusion de 45,5 à 47,5 et deg ; C.
Ceteareth 25 se dissout dans l'eau et l'alcool et forme une solution collante.
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.

Ceteareth 25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes.
Il n'y a pas d'odeur distincte.
Idéal pour les lotions vaporisables, les fonds de teint et les revitalisants capillaires.

Compatible avec toutes sortes d'huiles et de principes actifs.
Colloïde protecteur efficace (un mélange dans lequel une substance constituée de particules insolubles dispersées au microscope est en suspension dans une autre substance) qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.
Ceteareth 25 est un émulsifiant huile-dans-eau de qualité cosmétique, qui est utilisé pour la production de pommades, de crèmes, d'émulsions liquides, de gels et d'autres formulations cosmétiques.

Ceteareth 25 est soluble dans les graisses et huiles végétales et minérales.
Les émulsifiants chauds peuvent être mélangés avec des graisses et des huiles minérales, végétales et synthétiques, ainsi qu'avec des alcools gras, des acides gras, des mono- et di-stéarates, et avec des polyéthylèneglycols.
Les crèmes et les lotions peuvent être formulées facilement.

Si Ceteareth 25 est utilisé avec de l'alcool cétylique ou stéarylique ou les deux, on obtient des bases homogènes de pommade et de crème qui peuvent absorber jusqu'à 90% d'eau.
Ceteareth 25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, ce qui leur permet de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Cet ingrédient est l'un des nombreux ingrédients jugés sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.

La concentration varie de 1,3 à 10 % selon le type de formule et l'esthétique souhaitée ; Des quantités plus faibles peuvent également être utilisées, surtout si le ceteareth-25 fait partie d'un mélange.
Ceteareth 25 est un tensioactif non ionique.
Le produit commercial est un solide blanc avec une consistance cireuse.

Le point de solidification du produit est d'environ 40°C.
Ceteareth 25 est un dérivé à base de matières premières végétales renouvelables et est principalement utilisé dans les applications cosmétiques et détergentes.
Ceteareth 25 est un colloïde protecteur très efficace et peut augmenter la stabilité des systèmes dispersés.

Ceteareth 25 forme un gel qui hydrate avec de l'eau
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth 25 est disponible sous la forme d'un solide cireux blanc.

Ceteareth 25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth 25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Par rapport au Ceteareth-20, le Ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.

Ceteareth 25 est une formule chimique C18H38O.
Ceteareth 25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.
Les particules de ce tensioactif entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite éliminés.

En cosmétique, Ceteareth 25 est un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth 25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité dans un mélange avec des tensioactifs anioniques.
Un autre rôle de ce tensioactif est de modifier les propriétés rhéologiques des formulations contenant des tensioactifs anioniques en créant des micelles dites mixtes.

La modification des propriétés rhéologiques est la modification de la viscosité du Ceteareth 25.
L'obtention de la valeur souhaitée de la viscosité de la formulation cosmétique permet d'obtenir la bonne consistance, ce qui garantira de bonnes caractéristiques de performance et de stabilité du produit.
La modification des propriétés rhéologiques du cosmétique améliore sa consistance.

En tant que solubilisant, Ceteareth 25 permet d'incorporer dans une solution aqueuse des ingrédients difficilement solubles ou insolubles dans l'eau, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums, qui font partie intégrante de tout cosmétique.
Ceteareth 25 est un composé qui appartient à la famille des composés ceteareth, qui sont des agents émulsifiants et des tensioactifs.
Les Ceteareth 25 sont couramment utilisés dans la formulation de produits cosmétiques et de soins personnels, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et certaines applications industrielles.

Ceteareth 25 est spécifiquement un éther de polyéthylène glycol d'alcools cétyliques et stéaryliques.
Ceteareth 25 est utilisé comme agent émulsifiant et tensioactif dans divers produits de soin de la peau et des cheveux.

En tant qu'émulsifiant, Ceteareth 25 aide à mélanger des ingrédients à base d'huile et d'eau, ce qui permet de créer des émulsions stables dans des produits tels que les crèmes et les lotions.
En tant que tensioactif, Ceteareth 25 peut aider à réduire la tension superficielle d'un liquide, aidant ainsi à la répartition uniforme d'un produit sur la peau ou les cheveux.

Point d'ébullition : 330-400°C à 101kPa
Densité : 0,87 g/cm3 à 21°C
pression de vapeur : 0-5Pa à 20°C
Point d'éclair : 243°C
solubilité : H2O : 1 g/10 mL, limpide, incolore
forme : Non spécifié
Odeur : à 100.00 ?%. cireux doux
LogP : 5,91-8,43 à 22-25°C et pH 5,25-7
Tension superficielle : 67,5 mN/m à 6,6 mg/L et 25 °C
Scores alimentaires de l'EWG : 1-3

Ceteareth 25 remplit de manière optimale la double fonction nécessaire, c'est-à-dire l'émulsification d'ingrédients lipoïdes et, avec les promoteurs de consistance, la formation de
structures augmentant la viscosité dans la phase aqueuse.
Ceteareth 25 aide d'autres ingrédients à se dissoudre dans un solve.
Ceteareth 25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.

Les particules de ce tensioactif entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite éliminés.
Ceteareth 25 est également un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth 25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité dans un mélange avec des tensioactifs anioniques.

Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth 25, en tant qu'agent émulsifiant, aide à incorporer à la fois des composants d'eau et d'huile dans une formulation.
Ceci est essentiel pour créer des produits hydratants, tels que des crèmes et des lotions, où la combinaison d'eau et d'huiles aide à hydrater et à nourrir la peau.

En plus de ses propriétés émulsifiantes, Ceteareth 25 contribue à la tartinabilité et à la facilité d'application des produits cosmétiques.
Ceteareth 25 permet de répartir uniformément le produit sur la peau ou les cheveux, offrant une expérience d'application plus uniforme et plus agréable.
La stabilité d'un produit cosmétique est cruciale pour sa durée de conservation et ses performances.

Ceteareth 25 joue un rôle dans le maintien de la stabilité de la formulation, empêchant les ingrédients de se séparer ou de subir des changements indésirables au fil du temps.
Dans de nombreuses formulations, Ceteareth 25 est utilisé en combinaison avec d'autres émulsifiants pour obtenir la texture et la stabilité souhaitées.
Cela permet aux formulateurs d'adapter les propriétés du produit pour répondre à des exigences spécifiques.

Ceteareth 25 est couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels qui respectent les normes de l'industrie en matière de stabilité, de sécurité et de performance.
Ceteareth 25 est privilégié pour sa polyvalence et sa compatibilité avec une large gamme d'autres ingrédients cosmétiques.
La polyvalence de Ceteareth 25 le rend adapté aux produits à rincer et à rincer.

Ceteareth 25 peut être trouvé dans les shampooings (rinçage) ainsi que dans les crèmes ou lotions (sans rinçage).
Ceteareth 25 et Ceteareth-20 est une matière première cosmétique, avec une capacité de décontamination et d'émulsification.
Ceteareth 25 un émulsifiant non ionique, adapté à l'obtention de crèmes et de lotions H/E, peut également être utilisé dans les produits de conditionnement capillaire, les anti-transpirants.

Excellente capacité d'émulsification, adaptée à l'émulsification de l'huile minérale (par exemple : huile blanche), huile naturelle, stéaryle, etc. Peut obtenir un système stable lorsqu'il est utilisé seul.
Ceteareth 25 peut être utilisé dans les systèmes électrolytiques à haute densité. À base de légumes, faible irritation.
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.

Ceteareth 25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les écrans solaires.
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth 25 forme une solution colloïdale dans l'eau et l'alcool.

Ceteareth 25 est un émulsifiant universel pour réaliser des émulsions sans eau.
Ceteareth 25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant grâce aux propriétés typiques des émollients.
Ceteareth 25 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.

L'une des principales fonctions de Ceteareth 25 est de servir d'agent émulsifiant.
Les émulsifiants aident à mélanger les ingrédients à base d'eau et d'huile dans une formulation, les empêchant de se séparer.
Ceci est crucial dans la production de crèmes, de lotions et d'autres produits cosmétiques à base d'émulsions.

Dans les formulations cosmétiques, Ceteareth 25 contribue à la texture et à la consistance du produit.
Ceteareth 25 aide à créer une texture lisse et stable, améliorant la sensation générale et les performances du produit sur la peau ou les cheveux.
Ceteareth 25 agit également comme stabilisateur dans les formulations, garantissant que le produit conserve sa structure et son intégrité dans le temps.

Ceci est particulièrement important pour les produits qui ont une durée de conservation plus longue.
Ceteareth 25 est connu pour sa compatibilité avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, ce qui en fait un choix polyvalent pour les formulateurs.
Ceteareth 25 permet la création de divers produits cosmétiques et de soins personnels avec diverses combinaisons d'ingrédients.

Ceteareth 25 se trouve fréquemment dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants.
Les propriétés émulsifiantes de Ceteareth 25 sont précieuses pour créer des formulations stables dans ces produits.
Les ingrédients cosmétiques, y compris Ceteareth 25, sont soumis à des réglementations et à des évaluations de sécurité par les autorités compétentes de différents pays.

Les organismes de réglementation évaluent l'innocuité et l'aptitude de ces ingrédients à être utilisés dans les cosmétiques.
Ceteareth 25 maintient le niveau d'hydratation au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, ce qui empêche l'évaporation excessive de l'eau.
Ceteareth 25 a servi de nettoyant dans le processus d'usinage des métaux, ce qui permet d'enlever facilement la surface de l'huile, est avantageux pour le traitement ultérieur.

Dans l'industrie générale, Ceteareth 25 peut être utilisé pour produire une émulsion bonne et homogène en tant qu'émulsifiant.
Dans l'industrie du verre, Ceteareth 25 peut laisser tomber le bris de verre dans le processus d'étirage et d'enroulement, et il peut également prévenir le phénomène cotonneux, améliorer la qualité de l'étirage du verre et l'efficacité de la production.
En raison de sa forte détergence et de son effet antistatique, Ceteareth 25 peut être utilisé pour fabriquer du polyester et d'autres composants d'huile de filature en fibres synthétiques, c'est également un bon matériau pour fabriquer du détergent pour laine, un agent pénétrant de pesticides pour arbres fruitiers, etc.

Ceteareth 25 est un tensioactif à base d'alcool cétéarylique, qui peut être dérivé d'animaux (non utilisé par ecostore), produit synthétiquement ou fabriqué à partir d'huiles végétales telles que la noix de coco et le palmier.
Le « 25 » dans le nom fait référence au nombre d'unités d'oxyde d'éthylène dans la molécule.
Ceteareth 25 agit comme un agent dispersant, un co-émulsifiant et un agent mouillant.

Ceteareth 25 est utilisé dans les crèmes de soins de la peau ainsi que dans les lotions, les gels de microémulsion, les défrisants capillaires, les permanentes, les dépilatoires, les antisudorifiques, les produits de rasage, les cosmétiques de couleur, les pieds, les mains ainsi que les ongles, le coiffage, les ondulations relaxantes/permanentes, le roll-on, les autres (crèmes) et le visage.
Ceteareth 25 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).

Utilise:
Ceteareth 25 est un polymère utilisé dans les formulations cosmétiques.
Un émulsifiant huile-dans-eau qui peut fonctionner dans les pommades, les crèmes, les gels et autres formulations cosmétiques.
Réactif dans des formulations de nanoparticules à cristaux liquides en tant que système d'administration de médicaments par voie orale pour des distributions spécifiques au foie.

Ceteareth 25 est largement utilisé dans les crèmes et lotions, les fonds de teint et les écrans solaires.
Ceteareth 25 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif dans les soins personnels.
Ceteareth 25 est principalement utilisé comme agent émulsifiant.

Ceteareth 25 aide à mélanger les ingrédients à base d'eau et d'huile dans les formulations cosmétiques, les empêchant de se séparer.
Cette propriété est cruciale dans la production de crèmes, de lotions et d'autres produits à base d'émulsions.
Ceteareth 25 se trouve souvent dans la formulation de crèmes et de lotions, où l'objectif est de créer un produit stable et bien texturé qui combine les avantages des composants de l'eau et de l'huile.

Les Ceteareth 25 sont couramment utilisés pour hydrater et hydrater la peau.
Ceteareth 25 est fréquemment utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants.
Les propriétés émulsifiantes de Ceteareth 25 contribuent à la répartition uniforme des ingrédients, offrant des avantages tels que le conditionnement et le coiffage sans laisser de résidu gras.

Dans les produits coiffants comme les gels et les mousses, Ceteareth 25 aide à maintenir la texture et la consistance souhaitées.
Ceteareth 25 aide à la distribution des agents coiffants et contribue à la performance globale du produit.
En raison de ses capacités émulsifiantes, Ceteareth 25 est utilisé dans la formulation de shampooings et d'après-shampooings pour assurer un mélange homogène d'ingrédients à base d'eau et d'huile, ce qui permet un nettoyage et un conditionnement efficaces.

Ceteareth 25 se trouve couramment dans divers produits de soins de la peau, y compris les nettoyants, les hydratants et les sérums.
Ceteareth 25 contribue à la stabilité, à la texture et à la facilité d'application de la formulation sur la peau.
Ceteareth 25 peut être présent dans une large gamme de formulations cosmétiques, contribuant à l'expérience sensorielle globale du produit, comme sa douceur, sa capacité d'étalement et son absorption.

En plus de ses utilisations cosmétiques, le Ceteareth-25 peut trouver une application dans certains procédés industriels où l'émulsification et la stabilisation des formulations sont requises.
Ceteareth 25 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif, c'est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.
Dans l'industrie des fibres chimiques, en tant que l'un des composants de diverses huiles de filature de fibres chimiques, Chemicalbook a une bonne filabilité ; en tant qu'émulsifiant dans l'industrie générale, il a de bonnes propriétés émulsifiantes pour les huiles animales, végétales et minérales, et l'émulsion préparéeIl est très stable.

Ceteareth 25 est parfois inclus dans la formulation des écrans solaires.
Les propriétés émulsifiantes de Ceteareth 25 aident à créer des émulsions stables pour les lotions solaires, assurant une distribution uniforme des agents bloquant les UV.
Les propriétés stabilisantes de Ceteareth 25 le rendent précieux pour maintenir la stabilité des formulations cosmétiques, en particulier celles contenant un mélange d'ingrédients à base d'eau et d'huile.

Cela contribue à la longévité du produit et évite les changements indésirables au fil du temps.
Dans les produits qui contiennent des huiles essentielles, Ceteareth 25 peut aider à disperser ces huiles uniformément dans toute la formulation, assurant une concentration constante de parfums ou de composés thérapeutiques.
Ceteareth 25 est efficace pour disperser les ingrédients hydrophobes (hydrofuges) dans des formulations à base d'eau.

Cela le rend utile dans une variété de cosmétiques Ceteareth 25 où la combinaison de composants d'eau et d'huile est nécessaire.
Ceteareth 25 peut être utilisé dans la formulation de produits nettoyants tels que les nettoyants pour le visage et les nettoyants pour le corps.
Les propriétés émulsifiantes de Ceteareth 25 aident à créer des formulations qui éliminent efficacement la saleté et les impuretés de la peau.

Compte tenu de sa nature douce et de ses capacités émulsifiantes, Ceteareth 25 est parfois utilisé dans les formulations de produits de soins pour bébés tels que les crèmes, les lotions et les shampooings.
Les propriétés émulsifiantes de Ceteareth 25 sont bénéfiques dans la formulation de crèmes et de gels à raser, assurant une texture lisse et permettant une application facile.
Dans certains produits de soins de la peau médicamenteux, Ceteareth 25 peut être inclus pour aider à fournir des ingrédients actifs uniformément à la peau et améliorer la performance globale du produit.

Conformité à la réglementation cosmétique : Les ingrédients cosmétiques, y compris Ceteareth 25, doivent être conformes aux réglementations établies par diverses autorités.
Les formulateurs choisissent souvent des ingrédients qui répondent aux normes de sécurité et aux exigences réglementaires des régions où leurs produits seront vendus.
Ceteareth 25 peut également être utilisé pour préparer des détergents ménagers, des détergents industriels et des nettoyants pour métaux.

Ceteareth 25 peut être utilisé comme agent mouillant dans l'industrie textile.
Ceteareth 25 peut être utilisé comme composant d'émulsifiants dans l'industrie des pesticides.
Ceteareth 25 est utilisé dans l'industrie de l'impression et de la teinture comme agent de nivellement, agent retardateur.

Ceteareth 25 rend la couleur ferme, brillante et belle.
Ceteareth 25 fait souvent partie d'un mélange plus large d'émulsifiants et de tensioactifs au sein d'une formulation cosmétique.
Cela permet aux formulateurs d'obtenir un équilibre de propriétés, telles que la stabilité, la texture et la sensation de la peau, adapté aux exigences spécifiques du produit.

Ceteareth 25 est connu pour sa compatibilité avec divers ingrédients cosmétiques, notamment les conservateurs, les antioxydants et les composés actifs.
Cela en fait un choix polyvalent pour les formulateurs qui cherchent à créer des formulations complexes avec de multiples composants bénéfiques.
En plus des crèmes et des lotions, Ceteareth 25 peut être utilisé dans la formulation de produits à base de gel, fournissant l'émulsification nécessaire pour une texture de gel stable et facilement applicable.

Ceteareth 25 peut contribuer à la transparence de certaines formulations.
Dans les produits où un aspect clair ou transparent est souhaitable, comme certains gels ou sérums, Ceteareth 25 peut être choisi pour sa capacité à maintenir la clarté.
Bien qu'il s'agisse principalement d'un émulsifiant, Ceteareth 25 peut également contribuer à la viscosité (épaisseur) d'un produit.

Cela peut être bénéfique pour obtenir la texture de produit souhaitée, en particulier dans les formulations où une consistance plus épaisse est préférée.
Ceteareth 25 est un composé éthoxylé, ce qui signifie qu'il contient des unités d'oxyde d'éthylène.
Ce procédé d'éthoxylation renforce les propriétés tensioactives du Ceteareth 25 et contribue à ses capacités émulsifiantes.

Certains composés éthoxylés, y compris ceux de la famille des Ceteareth 25, peuvent subir une biodégradation dans certaines conditions.
Cela peut être une considération pour les formulateurs qui souhaitent créer des produits dans un souci de durabilité environnementale.
En raison de sa polyvalence et de son utilisation répandue, Ceteareth 25 peut être trouvé dans une large gamme de produits de soins personnels, contribuant à la diversité des formulations disponibles sur le marché.

Les formulateurs tiennent souvent compte des tendances mondiales de la science cosmétique et des préférences des consommateurs lorsqu'ils sélectionnent les ingrédients.
L'utilisation établie de Ceteareth 25 dans les formulations cosmétiques s'aligne sur les tendances de l'industrie axées sur la stabilité, l'efficacité et une expérience utilisateur agréable.

Profil d'innocuité :
Bien que Ceteareth 25 soit considéré comme un émulsifiant doux et non irritant, les personnes à la peau sensible peuvent toujours ressentir des irritations.
Il est conseillé d'effectuer un test épicutané avant d'utiliser des produits contenant cet ingrédient de manière intensive, en particulier pour les personnes ayant des sensibilités connues.
Évitez tout contact avec les yeux, car Ceteareth 25, comme de nombreux tensioactifs, peut provoquer une irritation des yeux.

En cas de contact accidentel, rincer abondamment les yeux à l'eau.
L'innocuité de Ceteareth 25 est souvent évaluée dans le contexte de l'ensemble de la formulation.
La concentration de l'ingrédient et ses interactions avec d'autres composants peuvent influencer son profil d'innocuité.

Les formulations cosmétiques sont soumises à des tests de sécurité rigoureux pour s'assurer qu'elles répondent aux normes réglementaires.
Ceteareth 25 est produit par éthoxylation, un processus qui consiste à traiter les alcools gras avec de l'oxyde d'éthylène.

Au cours de ce processus, des traces d'oxyde d'éthylène ou d'autres sous-produits peuvent être présentes.
Cependant, ces sous-produits sont généralement à des niveaux très faibles et sont soumis à des limites réglementaires pour assurer la sécurité.

Synonymes:
Alcools éthoxylés en C16-18
Alcools éthoxylés en C16-18
(E)-18-éthoxyoctadec-3-ène
Alcools C16-18, éthoxylés
Alcools en C16-18 (numéros pairs), éthoxylés (1 à 2,5 moles d'OE)
Alcools éthoxylés en C16-18
Alcools, C16-18, 2EO
ALCOOLS ÉTHOXYLÉS C16-18
Alcools éthoxylés en C16-18
Alcools éthoxylés en C16-18 (CTS) (MAN)
ALCOOLS ÉTHOXYLÉS C16-18 (OE=6, 11 + 20)
Alcools éthoxylés en C16-18 5-20 OE
Éthoxylate d'alcool alkylique
alpha-(C16-C18 Alkyl) oméga-Hydroxy Poly(EO)
Alcools éthoxylés en C16-18
Alcools en C16-18, éthoxylés (rapport molaire moyen de 6 molles d'OE)
Alcools éthoxylés en C16-18 ( ?)
C16 ~ 18 alcool gras polyoxyéthylène éther
CSA 06, CSA 11, CSA 20, CSA 25, CSA 30, CSA 80
Alcool gras éthoxté
Éthoxylate d'alcool gras
Polyéthylène cétostéaryléther
Alcools éthoxylés en C16-18
Alcools en C16-18 éthoxylés
Alfol 1618 + 14 EO ; 14-EO ; 100% de matière active ; Active Substance
Alfonic 1618-46
Alfonic 1618-62
Alfonic 1618-80
Alcools éthoxylés en C16-18
Éther d'alkyle polyglycol C16-18 avec HE
Éther d'alkyle polyglycolique C16-18 avec HE
Atlas G-4822 ; 12 À OUI
Berol 07
Berol TVM 065 ; 10-EO ; 100% de matière active ; substance active
BF 4324 ; 20-EO
Alcools éthoxylés en C16-18
C16-18 alcs., éthoxylé
C16-18 acides gras éthoxylés
C16-18 Fettalkohol + 50 OE ; IL Y EN A 50 POUR VOUS.
C16-18, alcs éthoxylés.
C16/18-Fettalkohol + 14 OE ; 14 EST LÀ
C16/18-Fettalkohol + 6 OE ; 6 À OUI
Cemulsol DB
Ceteareth
Ceteareth 20
Ceteareth 20 (INCI)
Série Ceteareth
Ceteareth-10
Ceteareth-10 (INCI)
Ceteareth-100
Ceteareth-100 (INCI)
Ceteareth-11
Ceteareth-11 (INCI)
Ceteareth-12
Cétéareth-12 (INCI)
Ceteareth-13
Ceteareth-13 (INCI)
Déhydol PTA 23 ; IL Y A 25 U
DEHYDOL PTA 40 ; IL Y EN A 40.
Déhydol PTA 80/E ; IL Y A 25 U
Dispercoll U VP À 8758 ; 2-X
DISPONIL 21 GESCH ; 20-EO
Disponil 21 Geschuppt ; 20-EO ; 100% de matière active ; Active Substance
Disponibilité 21 ; 20-EO
Disposition B 1 ; 12-EO ; 100% de matière active ; Active Substance
Disponil B 2 ; 20-X
DISPONIL B 3 GESCH ; 30-EO
Disponil B 3 geschuppt ; 30-EO
Disponible B 3 ; IL Y A 30 HOMMES
EMPILAN K M 20 ; 20-X
Empilan KM 11
Empilan KM 15
Empilan KM 20
Empilan KM 25 ; IL Y A 25 U
Émulgateur E 2209 ; 30-EO
Émulgine B 1
Émulgine B2
Ethal CSA 10
Ethal CSA 17
Alcools éthoxylés, C16-18
Éthoxylé C16-18 alcs.
Alcool cétostéarylique éthoxylé
Eumulgin
EUMULGIN 535 ; 6-EO ; 100% de matière active ; substance active
Eumulgine B 1
EUMULGIN B 1 FEST ; 12 À OUI
EUMULGIN B 1 FL. ; 12-EO ; 100% de matière active ; substance active
EUMULGIN B 1 U ; 12 À OUI
Eumulgin B 1 Vorprodukt ; 12 À OUI
Eumulgine B 1 ; 12-EO ; 100% de matière active ; substance active
Eumulgine B 2
EUMULGINE B 2 GRADUÉE ; 20-EO ; 98 % de matière active ; Active Substance
EUMULGIN B 2 U GESCHUPPT ; 20-X
EUMULGIN B 2 U W ; 20-X
EUMULGIN B 2 U ; 20-X
Eumulgin B 2 Vorprodukt ; 20-X
Eumulgine B 2 ; 20-EO ; 100% de matière active ; substance active
Eumulgine B 3
Eumulgin B 3 en flocons ; IL Y A 30 HOMMES
EUMULGIN B 3 FLS ; IL Y A 30 HOMMES
Eumulgin B 3 gesch. ; IL Y A 30 HOMMES
Eumulgin B 3 geschuppt ; IL Y A 30 HOMMES
EUMULGIN B 3 U ; IL Y A 30 HOMMES
Eumulgin B 3 Vorprodukt ; IL Y A 30 HOMMES
EUMULGINE B 3 ; 30-EO ; 100% de matière active ; substance active
EUMULGIN B-2 FLACONS ; 20-X
EUMULGIN B2 ÉCAILLÉ ; 20-X
Eumulgin C 1000
Eumulgin C 700
Eumulgin CS 3
Eumulgin CS 6 ; 6 À OUI
Eumulgine D 2 ; 2-X
Eumulgin KJ-10
D 568 ; 20-X
POUR +12EO, C16-18 ; 12 À OUI
FA + 14 OE, Talg C16-18 ; 14 EST LÀ
POUR + 20EO, C16-18 ; 20-X
POUR +25EO, C16-18 ; IL Y A 25 U
POUR +30, C16-18 ; IL Y A 30 HOMMES
FA + 5 OE, Talg C16-18 ; 5-IL Y A
POUR +50 SUR, C16-18 (gemahlen) ; IL Y EN A 50 POUR VOUS.
POUR +6EO, C16-18 ; 6 À OUI
FA + 80 LÀ, Talg ; EST DE 80 OUI
POUR, C16-18, + 8 EO ; 8 À OUI
FA-C16-18+ OE
FA-C16-18, éthoxylé
FA-C16-18, éthoxylé
FAEO C16-18+ 10EO (NRE) ; 10-LÀ (RE)
FAEO C16-18+ 10EO ; 10 HEURES
SEULEMENT C16-18 + 11EO ; 11-IL Y A
UNIQUEMENT C16-18 + 12EO ; 12 À OUI
EST C16-18+ 13EO ; 13 À LE.
SEULEMENT C16-18 + 14EO ; 14 EST LÀ
FAEO C16-18+ 15EO ; 15 À OUI
FAEO C16-18+ 16EO ; 16 - IL Y A
UNIQUEMENT C16-18+ 20EO ; 20-X
UNIQUEMENT C16-18+ 25EO ; IL Y A 25 U
UNIQUEMENT C16-18+ 26EO ; IL Y A 26
SEULEMENT C16-18+ 2 EO ; 2-X
UNIQUEMENT C16-18+ 30EO ; IL Y A 30 HOMMES
SEULEMENT C16-18 + 33EO ; 33-OUI
SEULEMENT C16-18 + 3EO ; 3 À OUI
SEULEMENT C16-18 + 40EO ; IL Y EN A 40.
UNIQUEMENT C16-18+ 4EO ; 4 À OUI
SEULEMENT C16-18 + 50EO ; IL Y EN A 50 POUR VOUS.
FAEO C16-18+ 5EO ; 5-IL Y A
EST C16-18 + 6EO ; 6 À OUI
SEULEMENT C16-18 + 80EO ; EST DE 80 OUI
SEULEMENT C16-18 + 8EO ; 8 À OUI
FAEO C16-18+ 9EO ; 9 À VOUS
FAEO C16-18 + nEO ; n-EO
Acides gras C16-18, éthoxylés
Fettalkohol+3-EO ; 3 À OUI
Fettalkohol-C16/18-30 EO
Fettalkohole, C16-18+ EO
Alcools gras en C16-18 éthoxylés
Findet 1618 A 72 P ; EST 60-OUI
G 3816
Genapol T 080 ; 8 À OUI
GENAPOL T 110 FLS ; 11-IL Y A
Genapol T 110 ; 11-IL Y A
Genapol T 250 P ; IL Y A 25 U
Genapol T 250 ; IL Y A 25 U
Genapol T 500 au sol ; 50-EO
Genapol T 500 P ; IL Y EN A 50 POUR VOUS.
Genapol T 500 ; IL Y EN A 50 POUR VOUS.
Genapol T-250 Pulver ; 25-EO
Genapol T-500 Pulver ; 50-EO
Genapol T-800 ; EST DE 80 OUI
GENAPOL TP 1653 M-2
Hostacerine T 3
Hydrénol D+ 10 OE (NRE) ; 10-EO (NRE) ; 100% de matière active ; Active Substance
Hydrénol D+10 OE ; 10-EO ; 100% de matière active ; Active Substance
Imbentin AG 168/060
Imbentin AG 168/090
Imbentin AG 168/200
Imbentin AG 168S030
Imbentin AG 168S110
Imbentin AG 168S300
INTERMÉDIAIRE KJ-73 ; 20-EO
INTERMÉDIAIRE KJ-74 ; 30-EO
CETEARETH-6
68439-49-6
BRIJ CS6
CETEARETH 6
CETEARETH 6 [VANDF]
CETEARETH-6 [INCI]
MACROGOL 6 ÉTHER CÉTOSTÉARYLIQUE
PEG-6 ÉTHER CÉTYLIQUE/STÉARYLIQUE
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 300 ÉTHER CÉTYLIQUE/STÉARYLIQUE
PROCOL CS-6
2RJS3559D3
CETEARETH 50
CETEARETH 50 = ALCOOLS C16-18 ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN 50 MOL EO)


Numéro CAS : 68439-49-6
Numéro CE : 500-212-8
Nom chimique/IUPAC : ALCOOLS C16-18, ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN DE 50 MOL EO)
Classification : composé éthoxylé, tensioactif non ionique
Formule moléculaire : C18H38O




Ceteareth 50 est fourni sous forme de flocons ou de granulés cireux blancs à légèrement jaunâtres avec une légère odeur caractéristique.
Ceteareth 50 est une base non ionique auto-émulsifiante et un facteur de consistance pour les émulsions cosmétiques H/E, y compris la coloration des cheveux, et convient aux systèmes à faible viscosité.
Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth 50 permet de créer des émulsions de type huile dans eau.


Ceteareth-50 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Ceteareth-50 est un émulsifiant d'origines diverses.
Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique à base d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Il présente également des facteurs clés qui sont responsables de stimuler ou de perturber la croissance du marché et d'assurer des opportunités dans l'industrie mondiale Ceteareth-50.


Les éthers de polyéthylène glycol de l'alcool cétéarylique sont appelés cétéareths.
Les noms INCI ceteareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de haute masse moléculaire, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.


Les composés Ceteareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.
L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.
Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Ceteareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique. Le nombre après « ceteareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.


Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.

Liste des composés ceteareth :
Ceteareth-2
Ceteareth-3
Ceteareth-4
Ceteareth-5
Ceteareth-6
Ceteareth-7
Ceteareth-8
Ceteareth-9
Ceteareth-10
Ceteareth-11
Ceteareth-12
Ceteareth-13
Ceteareth-15
Ceteareth-16
Ceteareth-17
Ceteareth-18
Ceteareth-20
Ceteareth-22
Ceteareth-23
Ceteareth-25
Ceteareth-27
Ceteareth-28
Ceteareth-29
Ceteareth-30
Ceteareth-33
Ceteareth-34
Ceteareth-40
Ceteareth-50
Ceteareth-55
Ceteareth-60
Ceteareth-80
Ceteareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CETEARETH 50 :
Ceteareth 50 est utilisé dans les produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.
Ceteareth 50 est utilisé en cosmétique comme tensioactif et émulsifiant.
Ceteareth 50 est utilisé en cosmétique comme tensioactif et émulsifiant.
Ceteareth 50 permet la production d'émulsions huile dans eau.


Ceteareth-50 est utilisé dans les produits cosmétiques comme émulsifiant et tensioactif.
Ceteareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances se dissolvent et puissent se rincer.
Ceteareth 50 est utilisé pour les SOINS DES CHEVEUX, Teintures capillaires, SOINS DE LA PEAU, Soins du corps, Hydratant pour la peau, Nettoyant, Soins solaires, Mère et bébé, Soins des cheveux, Coloration des cheveux, Bain et Corps.
Ceteareth 50 aide à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.


Ceteareth 50 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et à nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth 50 sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
De plus, Ceteareth 50 possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.


-Utilisations cosmétiques du Ceteareth 50 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant
*Émulsifiant, Tensioactif


-Application & Fonctionnalité de Ceteareth 50 est utilisé :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation


-Fonction de Ceteareth 50 en cosmétique :
* NETTOYANT : Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATOR : Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSID (CLEANING) : Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



QUE FAIT CETEARETH-50 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant



FONCTIONS DU CETEARETH-50 :
*Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



FONCTIONS DU CETEARETH-50 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSIOACTIF (NETTOYANT):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



POURQUOI LE CETEARETH-50 EST-IL DANS LES COSMÉTIQUES ET LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du CETEARETH 50 :
Forme d'aspect : cristallin
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 5,0 - 7,0 à 100 g/l à 20 °C
Point de fusion/point de congélation :
Point de goutte : environ 47 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 243 °C
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'explosivité d'inflammabilité ou : Aucune donnée disponible

Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,0 g/cm3 à 60 °C - DIN 51757
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 100 g/l à 20 °C - soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : > 200 °C
Température de décomposition > 300 °C -
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : env. 70 mPa.s à 60 °C

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Aspect à 25 ºC Flocons solides/cireux
Indice d'acide mg KOH/g max : 1
Couleur apha : 100
Indice d'hydroxyle mg KOH/g : 20-26
% Teneur en humidité par KF : 1
pH : 6-8



PREMIERS SECOURS du CETEARETH 50 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*Si inhalé.
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un
médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du CETEARETH 50 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CETEARETH 50 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
L'eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du CETEARETH 50 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du CETEARETH 50 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CETEARETH 50 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Alcool C16 C18 éthoxylé, Alcool gras éthoxylé
CETEARETH-50
CETEARETH-50 [INCI]
EMPILAN KM50/FK
GÉNAPOL T 500 P
HÉTOXOL CS-50
PROCOL CS-50
ROLFOR HT 50
SABOWAX CS 50
CETEARETH 80
Ceteareth 80 est un émulsifiant huile dans eau utilisé pour la production de pommades, crèmes, émulsions liquides, gels et autres formulations cosmétiques.
Ceteareth 80 est fourni sous forme de microgranules fluides et non poussiéreuses et constitue un colloïde protecteur efficace qui peut augmenter la stabilité des systèmes dispersés.
Ceteareth 80 est destiné à être utilisé uniquement en R&D.

CAS : 68439-49-6
MF : C18H38O
MO : 0
EINECS : 939-518-5

Les noms INCI ceteareth-n (où n est un nombre) font référence à des éthers polyoxyéthylénés d'un mélange d'alcools gras saturés de masse moléculaire élevée, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l’eau et l’huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.
Ceteareth 80 est un éther polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).

Ceteareth 80 est disponible sous forme de solide blanc cireux.
Ceteareth 80 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth 80 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Comparé au Ceteareth-20, le Ceteareth-25 a des propriétés gélifiantes et épaississantes un peu plus.
Sa formule chimique est C18H38O.

Propriétés chimiques du Ceteareth 80
Point d'ébullition : 330-400℃ à 101kPa
Densité : 0,87g/cm3 à 21℃
Pression de vapeur : 0-5 Pa à 20 ℃
Fp : 243 ℃
Solubilité : H2O : 1 g/10 mL, clair, incolore
Forme : non spécifié
Odeur : à 100,00?%. légèrement cireux
LogP : 5,91-8,43 à 22-25℃ et pH5,25-7
Tension superficielle : 67,5 mN/m à 6,6 mg/L et 25 ℃
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Ceteareth 80 (68439-49-6)

Les usages
Ceteareth 80 est un polymère utilisé dans les formulations cosmétiques.
Un émulsifiant huile-dans-eau qui peut fonctionner dans les onguents, crèmes, gels et autres formulations cosmétiques.
Réactif dans les formulations de nanoparticules de cristaux liquides comme système d'administration de médicaments par voie orale pour des distributions spécifiques au foie.
Ceteareth 80 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif dans les soins personnels.

Comme tensioactif : Ceteareth 80 élimine efficacement les impuretés et saletés de la surface de la peau et des cheveux.
Les particules de Ceteareth 80 entourent les contaminants qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite éliminés.
Ceteareth 80 est également un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth 80 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité en mélange avec des tensioactifs anioniques.

Comme émulsifiant : En raison de la forte nature hydrophile du Ceteareth 80, Ceteareth-25 est parfait pour créer des émulsions huile dans l'eau.
Grâce à ses très bonnes propriétés émulsifiantes, Ceteareth 80 peut être utilisé pour la préparation d'émulsions à température ambiante.

Comme solubilisant : Ceteareth 80 permet d'incorporer dans une solution aqueuse des ingrédients peu ou insolubles dans l'eau, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums.
Ceteareth 80 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant.
Ceteareth 80 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.
Ceteareth 80 maintient le niveau d'humidité au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, qui empêche l'évaporation excessive de l'eau.

Synonymes
(C16-C18) Alcool éthoxylate d'alkyle
Alcool aliphatique C16-18, éthoxylé
C16-18-Alcool alkylique, éthoxylate
C16-18-Alcoholéthoxylate d'alkyle
crémophore¨a25
alcools gras éthoxylés (c16-18)
CÉTEARETH-2
CÉTEARETH-3
CETEARETH-12
Ceteareth-12; T/N: Unimul B-1; T/N: Emulgin B1; Polyoxyethylene Cetearyl Ether; Ethoxylated Fatty Alcohol; Chemonic CT-12; Jeecol CS-12; Ceterayl Alcohol and Ceteareth-12; Polyoxyethylene Ether of Cetyl/Stearyl Alcohol cas no:68439-49-6
CETEARETH-20
Ceteareth – 20 [ UnicolC20 ]; Chemonic CT-20; Lumulse CS-20; Hetoxol CS-20; Ceterayl Alcohol and Ceteareth-20; Polyoxyethylene Ether of Cetyl/Stearyl Alcohol cas no: 68439-49-6
CETEARETH-20
Ceteareth-20 est un agent émulsifiant
Ceteareth-20 se trouve dans une gamme de produits de soins de la peau et de soins capillaires.
Ceteareth-20 est un composé inodore


NUMÉRO CAS : 68439-49-6

NUMÉRO CE : 500-212-8

FORMULE MOLÉCULAIRE : C56H114O21

POIDS MOLÉCULAIRE : 1123,5 g/mol

NOM IUPAC: C16 ~ 18 éther de polyoxyéthylène d'alcool gras


Les propriétés spéciales de Ceteareth-20 aident à garder la peau et les cheveux lisses, doux et souples.
Ceteareth-20 est blanc

Ceteareth-20 attire à la fois l'huile et l'eau, maintenant ainsi les formulations ensemble et les stabilisant.
De plus, Ceteareth-20 fonctionne bien avec presque tous les autres ingrédients
Ceteareth-20 est sans danger pour tous les types de peau.

Ceteareth-20 se trouve dans la liste des ingrédients de nombreux produits de soins personnels et cosmétiques.
La raison en est le large éventail d'avantages que cet ingrédient offre.

*Soin de la peau : Ceteareth-20 est un excellent émollient qui agit sur la peau pour la rendre plus lisse et plus douce.
Ceteareth-20 stabilise également les formulations en aidant à lier les ingrédients à base d'eau et à base d'huile

Soin des cheveux : Dans les produits de soins capillaires, Ceteareth-20 est chargé d'hydrater le cuir chevelu et de le maintenir bien hydraté.
À leur tour, les cheveux poussent plus brillants et plus sains, tandis que le cuir chevelu est exempt de démangeaisons.
Ceteareth-20 fournit également l'épaisseur requise aux cheveux

*Produits cosmétiques : Ceteareth-20 est utilisé pour donner de la texture et améliorer l'apparence des produits.
Ceteareth-20 est un excellent tensioactif qui abaisse la tension superficielle des formulations et aide à les stabiliser

Ceteareth-20 est un composé non ionique qui est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec vingt molécules d'oxyde d'éthylène.
Le nombre écrit avec ce composé représente en fait le nombre de molécules d'oxyde d'éthylène qui sont ajoutées lors de sa fabrication.
Ceteareth-20 est un composé synthétique fabriqué en laboratoire et le processus est connu sous le nom d'éthoxylation.

Ceteareth-20 est utilisé comme :
-Nettoyage
-Émollient
-Émulsifiant
-Tensioactif

Ceteareth-20 est l'éther de polyéthylène glycol de l'alcool cétéarylique
Ceteareth-20 est un bon émulsifiant polyvalent compatible avec une large gamme d'huiles.

Ceteareth-20 donne une bonne brillance et un soyeux à votre produit fini
Ceteareth-20 est un éther de polyoxyéthylène non ionique de graisses saturées plus élevées (alcool cétylique/stéarylique).

Ceteareth-20 n'a pas d'odeur
Ceteareth-20 peut être mélangé avec une grande variété d'huiles, de la plus naturelle à la plus synthétique.

Ceteareth-20 est un bon émulsifiant polyvalent pour produire des émulsions compatibles avec une large gamme d'huiles.
Ceteareth-20 peut être utilisé seul ou mieux combiné avec d'autres émulsifiants pour aider à stabiliser l'émulsion.

DOMAINES D'UTILISATION :

-Crème hydratante
-Lotion pour l'humidité
-Beurre corporel
-Nettoyant
-Masque
- Peelings de la peau
-Gel douche
-Shampooing
-Conditionneur

Ceteareth-20 est un activateur de pénétration qui modifie la structure de la peau, permettant aux substances de pénétrer plus profondément dans la peau
Ceteareth est un alcool gras qui est fabriqué à partir d'alcool cétéarylique (une combinaison d'alcool cétylique et stéarylique) et d'oxyde d'éthylène.

Ceteareth-20 est également connu pour être l'éther de polyéthylène glycol de l'alcool cétéarylique.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui attirent à la fois l'eau et l'huile.

Ceteareth-20 agit généralement comme agent émollient et émulsifiant dans de nombreuses formulations de soins de la peau et de soins capillaires.
Ceteareth-20 est formulé en combinaison avec des acides gras et d'autres alcools pour ajouter de l'épaisseur à la formulation

Ceteareth-20 aide également d'autres ingrédients actifs à se dissoudre dans le solvant.
Ceteareth-20 est inodore et peut être mélangé avec des huiles naturelles ou synthétiques.

Ceteareth-20 est un composé chimique qui est fabriqué en combinant l'alcool cétéarylique et l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-20 est couramment utilisé comme émollient dans de nombreux produits de soins de la peau qui aident à rendre votre peau douce, souple et lisse.

Ceteareth-20 agit comme un émulsifiant dans la formulation des soins de la peau.
Un émulsifiant est nécessaire dans la formulation qui contient à la fois de l'eau et de l'huile.
Lorsque l'eau et l'huile sont mélangées, elles se séparent et l'huile forme une fine pellicule à la surface.

Dans les produits de soin de la peau, dans lesquels de l'huile est ajoutée à la formule à base d'eau, elle aide à lier l'eau et l'huile ensemble et donne de la stabilité au produit.
Ceteareth-20 est compatible avec une grande variété d'huiles et est soluble dans l'eau et l'alcool isopropylique.
Ceteareth-20 agit comme un excellent tensioactif qui aide à réduire la tension superficielle des substances à émulsionner et aide à nettoyer votre peau en profondeur en permettant à l'eau de se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'elle puisse être éliminée lors du rinçage.

Ceteareth-20 fonctionne avec d'autres alcools et acides gras pour ajouter de la viscosité à la formulation et aide les autres ingrédients actifs à se dissoudre dans le solvant.
Ceteareth-20 agit comme un stabilisant non ionique dans les émulsions d'huile et d'eau.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 1123,5 g/mol

-XLogP3 : 4,5

-Masse exacte : 1122,78526064 g/mol

-Masse monoisotopique : 1122,78526064 g/mol

-Surface polaire topologique : 205Ų

-Description physique : Solide blanc

-Couleur blanche

-Forme : Solide

-Point de fusion : 47-50°C


La propriété émolliente de Ceteareth-20 aide à ajouter de l'humidité aux cheveux et donne aux cheveux un aspect soyeux, brillant et bien hydraté.
Ceteareth-20 rend le cuir chevelu sain en le gardant hydraté, prévenant ainsi le cuir chevelu sec et qui démange.
Ceteareth-20 est de nature hydrophile, attire ainsi les molécules d'eau et aide à retenir l'humidité, gardant ainsi vos mèches bien hydratées.

Ceteareth-20 agit également comme un excellent tensioactif dans les produits cosmétiques.
En tant que tensioactif, Ceteareth-20 aide à abaisser la tension superficielle entre liquide et liquide ou liquide et solide.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1

- Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 21

-Nombre d'obligations rotatives : 74

- Nombre d'atomes lourds : 77

-Charge formelle : 0

-Complexité : 999

-Nombre d'atomes isotopiques : 0

-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0

-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0

- Nombre d'unités liées par covalence : 1

-Le composé est canonisé : oui

-Classes chimiques : Autres classes -> Polyoxyéthylènes


Ceteareth-20 permet aux molécules d'eau de se mélanger à l'huile et à la saleté présentes sur les cheveux et le cuir chevelu, aidant ainsi à éliminer les résidus de vos mèches lors du lavage.
La plupart des tensioactifs ont une extrémité hydrophile et l'autre extrémité lipophile.

En tant qu'émulsifiant dans la formulation des soins capillaires, Ceteareth-20 aide à lier les molécules d'eau et l'huile ensemble, donnant plus de stabilité au produit.
La fonction principale de Ceteareth-20 en tant qu'émulsifiant est de maintenir ensemble tous les ingrédients actifs de la formulation, en particulier l'huile et l'eau dans la formule à base d'eau.

Avantages de Ceteareth-20 :
Ceteareth-20 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras supérieurs.
Ceteareth-20 est un composé inodore de couleur blanche qui peut être combiné avec une grande variété d'huiles aussi bien naturelles que synthétiques.

Ceteareth-20 est un composé chimique qui est largement utilisé dans de nombreuses formulations de soins de la peau, de soins capillaires et de soins personnels.
Ceteareth-20 est ajouté dans la plupart des produits cosmétiques non pas parce qu'il est directement bénéfique pour votre peau ou vos cheveux, mais en raison de sa composition et de ses fonctions.
En raison de ses propriétés incroyables, Ceteareth-20 s'est assuré une place de choix dans l'industrie de la beauté.

Ceteareth-20 est considéré comme un émulsifiant universel qui produit une émulsion H/E connue pour être compatible avec une grande variété d'huiles.
Ceteareth-20 peut être utilisé seul ou avec d'autres émulsifiants pour aider à stabiliser la formulation.

La propriété émolliente de Ceteareth-20 aide à garder votre peau douce et lisse. Il rend également vos cheveux soyeux et brillants.
Ceteareth-20 ajoute de l'épaisseur en augmentant la viscosité de la formule du produit, donnant à votre produit un aspect riche et crémeux.

Ceteareth-20 fonctionne mieux avec des épaississants gélifiants, donc largement utilisés dans les sérums pour le visage et les gels capillaires.
Ceteareth-20 agit comme un colloïde protecteur qui aide à stabiliser toutes sortes d'ingrédients actifs dispersés.

Ceteareth-20 agit comme tensioactif dans vos produits de soin de la peau et des cheveux.
La fonction principale d'un tensioactif est d'abaisser la tension superficielle entre 2 liquides ou solide-liquide, ce qui leur permet de se mélanger comme l'eau et la crasse-saleté.
Cette action est responsable de la propriété nettoyante de vos shampooings, revitalisants, savons, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, etc.

Ceteareth-20 est utilisé seul ou il peut également être utilisé avec d'autres émulsifiants pour assurer la stabilité de la formulation.
Ceteareth-20 aide à lier tous les ingrédients actifs dans vos formulations de soins de la peau et de soins capillaires, rendant ainsi votre formule plus stable.

Comme Ceteareth-20 empêche les ingrédients actifs de la formule de se séparer, il aide à l'application uniforme des produits, ce qui contribue à améliorer les performances du produit.
L'alcool cétéarylique du Ceteareth-20 est dérivé d'huile naturelle (alcool cétylique et stéarylique) qui aide à ajouter de l'épaisseur au produit, à assurer la stabilité de la formulation du produit et est responsable de sa propriété émolliente.
Ce sont quelques-unes des propriétés bénéfiques du Ceteareth-20, grâce auxquelles il est largement utilisé dans la production de nombreux produits de soin de la peau et des cheveux que vous utilisez quotidiennement. Il est considéré comme un ingrédient clé dans de nombreuses formulations à base de tensioactifs

LES USAGES:
Ceteareth-20 est considéré comme un ingrédient clé dans toutes sortes de produits à base d'émulsion, donc utilisé dans de nombreux produits de bain, articles de toilette et produits de soins personnels.
Ceteareth-20 agit comme un excellent émulsifiant, tensioactif et présente des propriétés émollientes.

La propriété émolliente de Ceteareth-20 en fait un choix idéal dans les crèmes, les lotions hydratantes, les crèmes anti-âge, les shampooings, les revitalisants, les gels capillaires et les sérums.
En raison de sa propriété émulsifiante, Ceteareth-20 est utilisé dans de nombreux produits de soins de la peau tels que les hydratants pour le visage, les nettoyants pour la peau, les écrans solaires, les exfoliants, les onguents de traitement de l'acné et dans de nombreux produits de soins capillaires populaires tels que les shampooings, les après-shampooings, les fixatifs, les teintures capillaires.

Ceteareth-20 est très efficace dans le traitement de diverses affections cutanées sèches telles que l'eczéma et le psoriasis.
Ceteareth-20 est utilisé dans le traitement, le contrôle et la prévention de diverses affections cutanées telles que les érythèmes fessiers.

Ceteareth-20 est utilisé efficacement dans le traitement des brûlures cutanées causées par la radiothérapie.
Ce sont quelques-unes des meilleures utilisations de Ceteareth-20.
Ceteareth-20 agit comme un excellent émulsifiant, tensioactif et présente des propriétés émollientes. C'est pourquoi il est de plus en plus utilisé dans les principaux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins personnels.


SYNONYMES :

CETEARETH-20
PEG-20 ALCOOL CÉTOSTÉARYL
PEG-20 CÉTYLE/STÉARYLE ÉTHER
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 1000 ÉTHER CÉTYL/STÉARYL
POLYOXYÉTHYLÈNE (20) CÉTYLE/STEARYL ÉTHER
Ceteareth-20
Unimul B-1
Émulgine B1
Éther cétéarylique de polyoxyéthylène
Alcool gras éthoxylé
Chemonic CT-20
Jeecol CS-20
Alcool cétéarylique
Ceteareth-20
Éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
(C16-C18) alcool alkyl éthoxylé
alcool alkylique en (C16-C18), éthoxylate
(C16-C18) alcool gras, produit de réaction de l'oxyde d'éthylène
alcools C16-18 éthoxylés (peg-20)
alcools, C16-18, éthoxylés
alcool aliphatique (C16-C18), éthoxylé
Brij CS20
alcools C16-18 éthoxylés
Alcools en C16-18, éthoxylés (rapport molaire moyen de 20 moles EO)
cétomacrogol 1000 BP
cétomacrogolum
alcools gras éthoxylés (C16-18)
hetoxol CS-20
lipocol SC-20
peg-20 éther cétylique/stéarylique
polyéthylèneglycol (20) éther cétylique/stéarylique
éther d'alcool cétylique/stéarylique de polyoxyéthylène (20)
éther cétylique/stéarylique de polyoxyéthylène (20)
éther polyoxyl 20 cétostéarylique
Éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
(C16-C18) alcool alkyl éthoxylé
alcool alkylique en (C16-C18), éthoxylate
(C16-C18) alcool gras, produit de réaction de l'oxyde d'éthylène
alcools C16-18 éthoxylés (peg-20)
alcools, C16-18, éthoxylés


CETEARETH-20
Ceteareth-20 est constitué de granulés blancs d'éther de polyoxyéthylène non ionique de graisses saturées plus élevées (alcool cétylique / stéarylique).
Ceteareth-20 n'a pas d'odeur et peut être mélangé avec une grande variété d'huiles, de la plus naturelle à la plus synthétique.
Ceteareth-20 est un agent émulsifiant que l'on trouve dans une gamme de produits de soins de la peau et de soins capillaires.


Numéro CAS : 68439-49-6
Nom Chem/IUPAC : Alcools C16-18, éthoxylés (rapport molaire moyen de 20 mol EO)


Cette cire émulsifiante, Ceteareth-20, est un émulsifiant à base végétale utilisé pour combiner l'huile et l'eau dans les recettes de lotions, crèmes et autres cosmétiques.
Ceteareth-20 est dérivé d'alcools et de dérivés végétaux.
Ceteareth-20 est émulsifié et stabilisé et produit à partir de la réduction d'huiles végétales et de cires naturelles.


Ceteareth-20 est un éther de glycol dérivé d'un mélange d'alcools cétylique et stéarylique naturels (issus de l'huile de noix de coco) et d'alcool cétéarylique, émulsifié et stabilisé et produit à partir de la réduction d'huiles végétales et de cires naturelles.
Ceteareth-20 est un produit de haute qualité, facilement émulsifiable.


Ceteareth-20 se compose d'une proportion définie d'alcool cétéarylique (nom commun Cetostearyl Alcohol ou Cetyl Stearyl Alcohol) et de Ceteareth-20.
Ceteareth-20 est un bon émulsifiant polyvalent pour produire des émulsions H/E compatibles avec une large gamme d'huiles.
Ceteareth-20 est un agent émulsifiant que l'on trouve dans une gamme de produits de soins de la peau et de soins capillaires.


Les propriétés spéciales de Ceteareth-20 aident à garder la peau et les cheveux lisses, doux et souples.
Ceteareth-20 apparaît de couleur blanche et est un composé inodore qui attire à la fois l'huile et l'eau, maintenant ainsi les formulations ensemble et les stabilisant.
De plus, Ceteareth-20 fonctionne bien avec presque tous les autres ingrédients et est sans danger pour tous les types de peau.


Ceteareth-20 est un composé non ionique qui est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec vingt molécules d'oxyde d'éthylène.
Le nombre écrit avec Ceteareth-20 représente en fait le nombre de molécules d'oxyde d'éthylène qui sont ajoutées lors de sa fabrication.
Ceteareth-20 est un composé synthétique fabriqué en laboratoire et le processus est connu sous le nom d'éthoxylation.


Ceteareth-20 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
La valeur HLB de Ceteareth-20 est de 15 à 17 (donne des émulsions huile dans eau).
Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.


Ceteareth-20 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.
Ceteareth-20 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
Ceteareth-20 est l'éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique ; peut contenir des impuretés potentiellement toxiques telles que le 1,4-dioxane.


Ceteareth-20 est un bon émulsifiant polyvalent compatible avec une large gamme d'huiles.
Ceteareth-20 donne une bonne brillance et un soyeux à votre produit fini
Ceteareth-20 flakes est un tensioactif non ionique (INCI : Ceteareth-20).


Ceteareth-20 est un solide blanc disponible sous forme de flocons de consistance cireuse.
Le point de solidification de Ceteareth-20 est d'environ 40°C.
Ceteareth-20 est un polyoxyéthylène éther non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Valeur HLB de Ceteareth-20 15-17 (donne des émulsions huile-dans-eau).
Ceteareth est un alcool gras qui est fabriqué à partir d'alcool cétéarylique (une combinaison d'alcool cétylique et stéarylique) et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique avec elle indique le nombre de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer cet ingrédient Ceteareth particulier.


Par exemple, Ceteareth 20 est fabriqué en combinant 20 molécules d'oxyde d'éthylène à de l'alcool cétéarylique.
Ceteareth 20 est également connu pour être l'éther de polyéthylène glycol de l'alcool cétéarylique.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui attirent à la fois l'eau et l'huile.


Ceteareth-20 est un éther d'alcools gras comme l'alcool stéarylique ou cétylique qui sont hautement saturés.
Ceteareth 20 est un polyoxyéthylène non ionique inodore et disponible sous forme de granulés de couleur blanche.
Ceteareth-20 possède d'excellentes propriétés nettoyantes qui en font l'un des ajouts précieux dans les applications de nettoyage de la peau et des cheveux.


Ceteareth-20 est un alcool gras (non irritant) qui joue divers rôles dans les formulations de soins de la peau.
Ceteareth-20 a fait ses preuves en matière d'utilisation sûre dans les cosmétiques et est soutenu par le groupe d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques.
Leur rapport le plus récent (au moment d'écrire ces lignes) examinait les produits contenant jusqu'à 11 % de ceteareth-20.


Ceteareth-20 est un solide cireux blanc ou des flocons avec une odeur fade.
Ceteareth-20 est un émulsifiant en phase eau et huile, idéal pour les formulations à faible pH.
Ne nécessite pas l'aide d'autres émulsifiants et Ceteareth-20 a une tolérance élevée aux électrolytes.


Ceteareth-20 est un alcool gras, composé d'alcool cétylique et stéarylique, qui sont des acides gras naturellement dérivés de l'huile de noix de coco.
Un émollient et émulsifiant, Ceteareth-20, utilisé pour stabiliser les mélanges d'huile et d'eau, notre ceteareth-20 a été purifié du 1,4-dioxane et de l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-20 est un « alcool gras ».


Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, qui sont des acides gras naturels de l'huile de noix de coco, et d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-20 est un émulsifiant non ionique composé d'alcool cétéarylique éthoxylé et d'alcool cétéarylique.
L'excellente stabilité de Ceteareth-20 à des niveaux de pH de 3 à 12 le rend particulièrement utile dans des applications telles que les dépilatoires.


De plus, en raison des propriétés de renforcement de la viscosité du Ceteareth-20, il est recommandé de l'utiliser dans les défrisants et les après-shampooings.
Ceteareth-20 est un polyoxyéthylène éther non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-20 est des granulés blancs, sans odeur.


Ceteareth-20 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale. Ceteareth-20 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.
La valeur HLB de Ceteareth-20 est de 15 à 17 (donne des émulsions huile dans eau).



UTILISATIONS et APPLICATIONS de CETEARETH-20 :
Ceteareth-20 peut être utilisé seul ou mieux combiné avec d'autres émulsifiants pour aider à stabiliser l'émulsion.
Ceteareth-20 a une large stabilité au pH et trouve une application comme base d'émulsion huile dans l'eau (H/E).
Ceteareth-20 peut être utilisé comme émulsifiant primaire ou secondaire dans une grande variété de lotions, crèmes et pâtes.


Parce qu'il n'est pas un ester et qu'il est non ionique, Ceteareth-20 peut être utilisé dans des systèmes loin d'un pH neutre, tels que les défrisants, les dépilatoires, les révélateurs de lotion crème et les crèmes de soin de la peau AHA.
Ceteareth-20 est dispersible dans l'eau chaude et est généralement utilisé à 1 à 2,5 % lorsqu'il est utilisé comme co-émulsifiant et jusqu'à 10 % de la composition du produit fini lorsqu'il est le seul émulsifiant.


Stocker dans des emballages scellés à des températures ne dépassant pas 90°F (32°C) pour minimiser l'agglutination et empêcher la liquéfaction.
Ceteareth-20 est utilisé pour la régulation de la viscosité.
Ceteareth-20 est utilisé dans les crèmes, les lotions, les sérums, les fonds de teint, les après-shampooings


Ceteareth-20 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.
Ceteareth-20 est un dérivé à base de matières premières végétales renouvelables et est utilisé principalement dans des applications cosmétiques.
Ceteareth-20 est considéré comme un émulsifiant universel qui produit une émulsion H/E connue pour être compatible avec une grande variété d'huiles.


Ceteareth-20 peut être utilisé seul ou avec d'autres émulsifiants pour aider à stabiliser la formulation.
La propriété émolliente de Ceteareth-20 aide à garder votre peau douce et lisse.
Ceteareth-20 rend également vos cheveux soyeux et brillants.


Ceteareth-20 ajoute de l'épaisseur en augmentant la viscosité de la formule du produit, donnant à votre produit un aspect riche et crémeux.
Ceteareth-20 fonctionne mieux avec des épaississants gélifiants, donc largement utilisés dans les sérums pour le visage et les gels capillaires.
Ceteareth-20 agit comme un colloïde protecteur qui aide à stabiliser toutes sortes d'ingrédients actifs dispersés.


Ceteareth 20 agit comme tensioactif dans vos produits de soin de la peau et des cheveux.
La fonction principale d'un tensioactif est d'abaisser la tension superficielle entre 2 liquides ou solide-liquide, ce qui leur permet de se mélanger comme l'eau et la crasse-saleté.
Cette action est responsable de la propriété nettoyante de vos shampooings, revitalisants, savons, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, etc.


Ceteareth 20 est utilisé seul ou il peut également être utilisé avec d'autres émulsifiants pour assurer la stabilité de la formulation.
Ceteareth-20 aide à lier tous les ingrédients actifs dans vos formulations de soins de la peau et de soins capillaires, rendant ainsi votre formule plus stable.
Comme Ceteareth 20 empêche les ingrédients actifs de la formule de se séparer, il aide à l'application uniforme des produits, ce qui contribue à améliorer les performances du produit.


L'alcool cétéarylique du Ceteareth 20 est dérivé d'huile naturelle (alcool cétylique et stéarylique) qui aide à ajouter de l'épaisseur au produit, à assurer la stabilité de la formulation du produit et est responsable de sa propriété émolliente.
Ce sont quelques-unes des propriétés bénéfiques de Ceteareth 20, grâce auxquelles il est largement utilisé dans la production de nombreux produits de soin de la peau et des cheveux que vous utilisez quotidiennement.


Ceteareth-20 est considéré comme un ingrédient clé dans de nombreuses formulations à base de tensioactifs.
Ceteareth 20 est considéré comme un ingrédient clé dans toutes sortes de produits à base d'émulsion, donc utilisé dans de nombreux produits de bain, articles de toilette et produits de soins personnels.
Ceteareth-20 agit comme un excellent émulsifiant, tensioactif et présente des propriétés émollientes.


Sa propriété émolliente fait de Ceteareth-20 un choix idéal dans les crèmes, lotions hydratantes, crèmes anti-âge, shampooings, revitalisants, gels capillaires et sérums.
En raison de sa propriété émulsifiante, Ceteareth-20 est utilisé dans de nombreux produits de soins de la peau tels que les hydratants pour le visage, les nettoyants pour la peau, les écrans solaires, les exfoliants, les onguents de traitement de l'acné et dans de nombreux produits de soins capillaires populaires tels que les shampooings, les après-shampooings, les fixatifs, les teintures capillaires.


Ceteareth-20 est très efficace dans le traitement de diverses affections cutanées sèches telles que l'eczéma et le psoriasis.
Ceteareth 20 est utilisé dans le traitement, le contrôle et la prévention des diverses affections cutanées telles que l'érythème fessier.
Ceteareth-20 est utilisé efficacement dans le traitement des brûlures cutanées causées par la radiothérapie.


Ce sont quelques-unes des meilleures utilisations de Ceteareth 20.
Ceteareth-20 agit comme un excellent émulsifiant, tensioactif et présente des propriétés émollientes.
C'est pourquoi Ceteareth-20 est de plus en plus utilisé dans les principaux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins personnels.
La cire émulsifiante, Ceteareth-20, est utilisée pour combiner l'huile et l'eau dans les recettes de lotions, crèmes et autres cosmétiques.


Ceteareth-20 est dérivé de sources végétales et synthétiques.
Pour l'utiliser, ajoutez environ 4 à 5 % en poids à votre recette.
Ajouter dans la phase huileuse et chauffer jusqu'à ce qu'il soit fondu.


Ceteareth-20 est tolérant à la chaleur, mais il est préférable de maintenir votre phase huileuse entre 70 et 80 °C.
Ceteareth-20 agit généralement comme agent émollient et émulsifiant dans de nombreuses formulations de soins de la peau et de soins capillaires.
Ceteareth-20 est formulé en combinaison avec des acides gras et d'autres alcools pour ajouter de l'épaisseur à la formulation et il aide également d'autres ingrédients actifs à se dissoudre dans le solvant.


Ceteareth 20 est inodore et peut être mélangé avec des huiles naturelles ou synthétiques.
Ceteareth-20 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.
Ceteareth-20 peut être utilisé comme tensioactif (agent nettoyant) ou pour épaissir/améliorer la consistance du produit.


Ceteareth-20 peut également être utilisé pour aider les autres ingrédients d'une formule à se solubiliser et à rester mélangés/stables, ce qui contribue à l'efficacité.
Ceteareth-20 agit comme agent émollient et émulsifiant dans de nombreuses formulations de soins de la peau et de soins capillaires.
Ceteareth-20 est formulé en combinaison avec des acides gras et d'autres alcools pour ajouter de l'épaisseur à la formulation et il aide également d'autres ingrédients actifs à se dissoudre dans le solvant.


Ceteareth-20 est utilisé dans les produits de soins personnels, notamment les teintures capillaires, les hydratants pour le visage, les après-shampooings, les crèmes solaires, les traitements contre l'acné, les exfoliants, les nettoyants et les traitements anti-âge.
Ceteareth-20 est dérivé de l'éther de glycol de l'alcool cétéarylique.


Ceteareth-20 est inodore et peut être mélangé avec des huiles naturelles ou synthétiques.
Cela fait de Ceteareth-20 un excellent agent émulsifiant couramment utilisé dans les produits de soins de la peau et des cheveux.
Le nombre au nom des émulsifiants Ceteareth fait référence au nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées.


Ceteareth 20 fonctionne à la fois comme tensioactif et émulsifiant et est capable à la fois d'épaissir les produits de soins personnels et d'aider tous les ingrédients de la formulation à rester ensemble, améliorant la texture du produit et augmentant sa durée de conservation.
Cet alcool gras agit également comme un activateur de pénétration qui modifie la structure de la peau, permettant aux substances de pénétrer plus profondément dans la peau.


La cire émulsifiante, Ceteareth-20, est un émulsifiant à base végétale utilisé pour combiner l'huile et l'eau dans les recettes de lotions, crèmes et autres cosmétiques.
Ceteareth-20 est dérivé d'alcools et de dérivés végétaux.
Ceteareth-20 fonctionne comme un émollient et un émulsifiant.


Ceteareth-20 est généralement utilisé en conjonction avec d'autres alcools et acides gras, travaillant pour épaissir une solution et aider d'autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant.
Ceteareth-20 fonctionne également comme un stabilisant non ionique dans les émulsions huile dans eau.
Ceteareth-20 est l'un des émollients les plus couramment utilisés dans les cosmétiques, et vous pouvez le trouver dans des produits tels que la teinture capillaire, l'hydratant pour le visage, le traitement anti-âge, le revitalisant, le nettoyant, la crème solaire, l'exfoliant/gommage, la crème dépilatoire et le traitement de l'acné.


Ceteareth-20 est largement utilisé dans l'industrie cosmétique.
Ceteareth-20 est particulièrement utilisé comme émulsifiant dans les crèmes capillaires, les produits de soins personnels, les crèmes et lotions pour les soins de la peau et du visage.
Ceteareth-20 trouve également une utilisation dans la formation de microémulsions et comme émulsifiant dans les parfums.


Ceteareth-20 fonctionne dans une large gamme de PH.
Par conséquent, Ceteareth-20 est un émulsifiant important dans les procédés à chaud.
L'alcool cétéarylique est utilisé dans les cosmétiques comme stabilisant pour épaissir une émulsion et l'empêcher de se séparer, et comme agent moussant.


Ceteareth-20 est soluble à la fois dans l'alcool et dans l'eau et est souvent utilisé pour donner une structure colloïdale à la solution.
La valeur HLB de Ceteareth-20 se situe entre 15 et 17, et il est utilisé dans la fabrication d'émulsions huile-dans-eau.
Ceteareth-20 est un émulsifiant et tensioactif efficace et possède également des propriétés émollientes.


Ceteareth-20 peut être utilisé comme agent nettoyant dans les produits cosmétiques.
Ceteareth-20 peut être combiné avec des huiles synthétiques et végétales et des minéraux.
Ceteareth-20 aide à la production d'émulsions en diminuant la tension superficielle des ingrédients qui doivent être émulsifiés.


Ceteareth-20 s'avère également efficace pour réduire la viscosité ou l'épaisseur des solutions utilisées pour fabriquer des produits de soins personnels et des formules liquides.
Ceteareth-20 aide également d'autres matières premières cosmétiques à se dissoudre rapidement dans les solvants.
Les crèmes, gels, fonds de teint, lotions, applications de protection solaire, revitalisants et différents types de produits à base d'émulsion contiennent du Ceteareth-20.


Ceteareth-20 est un tensioactif, un tensioactif (non ionique), un émulsifiant (o/w), un agent nettoyant, un émulsifiant, un solubilisant utilisé dans les soins personnels - l'hygiène personnelle », d'autres applications d'hygiène personnelle, les soins pour bébés, les cosmétiques colorés, les soins capillaires, les soins des ongles , soins de la peau, soins personnels-hygiène personnelle », applications de lingettes, mouchoirs et serviettes.


-Soins de la peau:
Ceteareth-20 est un excellent émollient qui agit sur la peau pour la rendre plus lisse et plus douce.
Ceteareth-20 stabilise également les formulations en aidant à lier les ingrédients à base d'eau et à base d'huile


-Soin des cheveux:
Dans les produits de soins capillaires, Ceteareth-20 est chargé d'hydrater le cuir chevelu et de le maintenir bien hydraté.
À leur tour, les cheveux poussent plus brillants et plus sains, tandis que le cuir chevelu est exempt de démangeaisons.
Ceteareth-20 fournit également l'épaisseur requise aux cheveux


-Produits cosmétiques:
Ceteareth-20 est utilisé pour donner de la texture et améliorer l'apparence des produits.
Ceteareth-20 est un excellent tensioactif qui abaisse la tension superficielle des formulations et aide à les stabiliser


-Utilisations cosmétiques : agents nettoyants
tensioactifs
tensioactif - émulsifiant


-Beurre corporel
Les propriétés émollientes, exfoliantes, émulsifiantes et augmentant la viscosité du ceteareth 20 en font un ingrédient essentiel dans la préparation de beurre corporel et de revitalisants.
Ceteareth-20 peut être exceptionnellement bénéfique pour la peau.


-Crème hydratante
Ceteareth 20 est un excellent émulsifiant.
Vous pouvez utiliser Ceteareth-20 dans la formulation d'hydratants.
Ceteareth-20 agirait comme un émulsifiant efficace et lierait l'eau et l'huile ensemble, formulant ainsi un hydratant de premier ordre.


-Nettoyant pour la peau
Ceteareth 20 peut être utilisé pour préparer des nettoyants cutanés très efficaces en raison de ses propriétés tensioactives efficaces.
Ceteareth-20 attire l'huile, la saleté et la crasse accumulées sur votre peau et aide à les éliminer.


-Produits de soins capillaires
Ceteareth 20 possède de fabuleuses propriétés émollientes qui aident à hydrater vos cheveux et à les rendre soyeux et brillants.
Ceteareth-20 maintient votre cuir chevelu en bonne santé en l'hydratant, prévenant ainsi le cuir chevelu sec et qui démange.


-Anti-inflammatoire
Ceteareth 20 est très efficace dans le traitement des rougeurs, des inflammations et des affections cutanées telles que l'eczéma, les boutons de fièvre et la rosacée.
Ceteareth-20 peut également aider à soulager les affections cutanées telles que le psoriasis, l'urticaire et les éruptions cutanées.


-Gel douche :
Ceteareth 20 aide à augmenter la viscosité d'une formulation et fonctionne parfaitement pour les épaississants gélifiants.
Vous pouvez utiliser Ceteareth-20 dans la préparation de sérums pour le visage et de gels douche.


-Pour votre visage et votre corps :
Savourez chaque goutte de vos beurres corporels et de votre crème au chanvre, car la texture, la performance et la richesse sont constantes, jusqu'au fond du pot - pas besoin de remuer !


-Pour vos lotions spéciales :
Cohérence, cohérence, cohérence.
Obtenez les mêmes produits de qualité, du haut de la bouteille jusqu'au fond.
Aaaaah, le soulagement !


-Produits à utiliser dans :
*Crème hydratante
*Lotion pour l'humidité
*Beurre corporel
*Nettoyant
*Masque
* Peelings de la peau
*Gel douche
*Shampooing
*Conditionneur


-Applications de Ceteareth-20 :
*shampooings, revitalisants, sérums, masques capillaires,
*produits de coloration capillaire,
*gels capillaires,
*crèmes mains, pieds, corps,
*crèmes pour les yeux,
*crèmes anti-rides,
*crèmes solaires,
*crèmes après-rasage,
*produits autobronzants,
*baumes, lotions (y compris pour enfants),
*préparations pour le lavage du visage et du corps,
*préparations anti-acné,
*base de maquillage, fond de teint,
* mascaras, eye-liners,
*démaquillants,
*préparations épilatoires.



QUE FAIT CETEARETH-20 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émollient
*Émulsifiant
*Surfactant



AVANTAGES DU CETEARETH-20 :
*Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs
*Colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés
*Peut être combiné avec d'autres émulsifiants
*Utilisation optimale avec des épaississants gélifiants



FONCTIONS DE CETEARETH-20 :
Mélange émulsifiant exclusif efficace pour les formulations huile-dans-eau. Contient de l'alcool cétéarylique et du ceteareth-20.
Ceteareth-20 forme des émulsions très stables avec une apparence et une sensation excellentes, compatibles avec une large gamme d'ingrédients et de pH.
Ceteareth-20 est soluble dans la phase huileuse de la formulation.
Ceteareth-20 est utilisé dans les crèmes, les lotions, les gels-crèmes, les fonds de teint et les après-shampooings.



AVANTAGES DU CETEARETH-20 :
Ceteareth 20 est un polyoxyéthylène éther non ionique d'alcools gras supérieurs.
Ceteareth 20 est un composé inodore de couleur blanche qui peut être combiné avec une grande variété d'huiles aussi bien naturelles que synthétiques.
Ceteareth 20 est un composé chimique qui est largement utilisé dans de nombreuses formulations de soins de la peau, de soins capillaires et de soins personnels.
Ceteareth 20 est ajouté dans la plupart des produits cosmétiques non pas parce qu'il est directement bénéfique pour votre peau ou vos cheveux, mais en raison de sa composition et de ses fonctions.
En raison de ses propriétés incroyables, Ceteareth 20 s'est assuré une place de choix dans l'industrie de la beauté.
Examinons de plus près les avantages de Ceteareth 20.



AVANTAGES DU CETEARETH-20 :
*agent émollient et revitalisant efficace dans les cosmétiques pour le lavage et le soin de la peau et des cheveux,
*modificateur de propriétés rhéologiques (améliore la consistance des préparations),
*stabilisateur d'émulsion huile dans eau (H/E),
*produit sûr, ne provoque pas de réactions allergiques,
*à base de matières premières végétales renouvelables.



CETEARETH-20 EN UN COUP D'ŒIL :
*Alcool gras (non irritant) souvent utilisé pour épaissir/améliorer la texture des formules de soins de la peau
*Peut également être utilisé comme tensioactif (agent nettoyant)
*Aide les autres ingrédients d'une formule à rester mélangés/stables
*Attestation de sécurité confirmée par le comité d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques



AVANTAGES DU CETEARETH-20 :
• Fonctionne comme un activateur de pénétration
• Émulsifie et stabilise les produits
• Ajoute de la viscosité à la formulation
• Agit comme un excellent tensioactif dans les produits cosmétiques



FONCTIONS DU CETEARETH-20 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSIOACTIF - NETTOYANT :
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents
*TENSIOACTIF - ÉMULSIFIANT :
Permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)



AVANTAGES DU CETEARETH-20 :
*Stabilisateur:
Le cétéaryl-20 est souvent utilisé pour stabiliser divers systèmes dispersés car il agit comme un colloïde protecteur.
Ceteareth-20 est également utile comme épaississant dans les gels et autres solutions où une consistance colloïdale est attendue du produit final.

* Se mélange facilement :
Ceteareth-20 stabilise les émulsions lorsqu'il est mélangé avec d'autres émulsifiants comme le stéarate de glycéryle et il est considéré comme un ingrédient clé.
Ceteareth-20 peut également être utilisé avec différents types d'huiles et de substances actives.

*Capacité de pénétration :
Ceteareth-20 naturel fonctionne comme émollient, tensioactif et émulsifiant.
En raison de sa grande capacité de pénétration, il n'est peut-être pas judicieux d'utiliser des produits contenant du Ceteareth-20, surtout si vous avez la peau sèche, sensible ou endommagée.

*Propriétés de reliure :
Ceteareth 20 peut être utilisé avec des émulsifiants pour assurer la stabilité d'une formulation.
Ceteareth-20 aide à lier les ingrédients actifs dans les formulations de soins de la peau et de soins capillaires, stabilisant ainsi votre formule.

*Amélioration du produit :
Ceteareth 20 aide à empêcher les ingrédients actifs de la formule de se séparer et aide à l'application uniforme, efficace et efficiente des produits, améliorant ainsi les performances du produit.

*Émulsification :
Ceteareth-20 est un excellent émulsifiant qui aide à produire une émulsion huile-eau et est compatible avec de nombreuses huiles.
Ceteareth-20 peut être utilisé avec d'autres émulsifiants pour stabiliser n'importe quel produit.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE CETEARETH-20 :
* Agent de carrosserie
*Agent co-émulsifiant
*Agent émulsifiant (H/E)
*Agent stabilisateur d'émulsion



FONCTIONS DE CETEARETH-20 :
*Solubilisant
*Émulsifiant
*Agent nettoyant
*Émulsifiant (H/E)
*Surfactant (non ionique)
*Surfactant



COMMENT UTILISER CETEARETH-20 :
Chauffez simplement avec vos huiles, puis ajoutez lentement votre eau de source/florale chauffée, en mélangeant tout le temps. Continuer à mélanger jusqu'à émulsion. Très facile à utiliser !



PROFIL DE SÉCURITÉ DU CETEARETH-20 :
Ceteareth-20 est sans danger pour la peau et les cheveux mais ne doit pas être utilisé sur des surfaces endommagées.
Si la peau ou les cheveux ont été compromis de quelque manière que ce soit, Ceteareth-20 peut réagir et provoquer des rougeurs et des démangeaisons.
De plus, Ceteareth-20 peut également être comédogène pour certains types de peau.
Un test de patch est recommandé avant une utilisation complète.
Le pourcentage d'utilisation recommandé pour Ceteareth-20 est de 0 à 6 % et ne doit en aucun cas dépasser 30 %.



COMMENT UTILISER CETEARETH-20 :
Chauffez le Ceteareth-20 à 60°C - 70°C au stade de l'huile de vos formulations.
Assurez-vous que le Ceteareth-20 est entièrement dissous dans votre étape d'huile (utilisez une agitation si nécessaire) afin de minimiser le risque de granulation dans votre formulation finale.



RÔLE DU CETEARETH-20 DANS LES PRODUITS DE SOIN :
Ceteareth 20 est un composé chimique qui est fabriqué en combinant l'alcool cétéarylique et l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-20 est couramment utilisé comme émollient dans de nombreux produits de soins de la peau qui aident à rendre votre peau douce, souple et lisse.

Ceteareth-20 agit comme un émulsifiant dans la formulation des soins de la peau.
Un émulsifiant est nécessaire dans la formulation qui contient à la fois de l'eau et de l'huile.
Lorsque l'eau et l'huile sont mélangées, le Ceteareth-20 se sépare et l'huile forme un film mince à la surface.
Dans les produits de soin de la peau, dans lesquels de l'huile est ajoutée à la formule à base d'eau, Ceteareth-20 aide à lier l'eau et l'huile ensemble et donne de la stabilité au produit.
Ceteareth 20 est compatible avec une grande variété d'huiles et est soluble dans l'eau et l'alcool isopropylique.

Ceteareth 20 agit comme un excellent tensioactif qui aide à réduire la tension superficielle des substances à émulsionner et aide à nettoyer votre peau en profondeur en permettant à l'eau de se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'elle puisse être éliminée lors du rinçage.



RÔLE DU CETEARETH-20 DANS LES PRODUITS DE SOINS CAPILLAIRES :
Ceteareth 20 fonctionne avec d'autres alcools et acides gras pour ajouter de la viscosité à la formulation et aide les autres ingrédients actifs à se dissoudre dans le solvant.
Ceteareth-20 agit comme un stabilisant non ionique dans les émulsions d'huile et d'eau.
Vous retrouvez Ceteareth 20 dans de nombreux produits de soins capillaires, en raison de ses propriétés émollientes et émulsifiantes qui rendent vos cheveux doux et brillants.

La propriété émolliente de Ceteareth 20 aide à ajouter de l'humidité à vos cheveux et leur donne un aspect soyeux, brillant et bien hydraté.
Ceteareth-20 rend votre cuir chevelu sain en le gardant hydraté, prévenant ainsi le cuir chevelu sec et qui démange.
Ceteareth-20 est de nature hydrophile, attire ainsi les molécules d'eau et aide à retenir l'humidité, gardant ainsi vos mèches bien hydratées.

Ceteareth 20 agit également comme un excellent tensioactif dans les produits cosmétiques.
En tant que tensioactif, Ceteareth 20 aide à abaisser la tension superficielle entre liquide et liquide ou liquide et solide.
Ceteareth-20 permet aux molécules d'eau de se mélanger à l'huile et à la saleté présentes sur les cheveux et le cuir chevelu, aidant ainsi à éliminer les résidus de vos mèches lors du lavage.

La plupart des tensioactifs ont une extrémité hydrophile et l'autre extrémité lipophile.
Une extrémité attire la molécule d'eau tandis que l'autre se combine avec la graisse et la saleté présentes à la surface de vos mèches qui sont emportées.

En tant qu'émulsifiant dans la formulation des soins capillaires, Ceteareth 20 aide à lier les molécules d'eau et l'huile ensemble, donnant plus de stabilité au produit.
La fonction principale de Ceteareth 20 en tant qu'émulsifiant est de maintenir ensemble tous les ingrédients actifs de la formulation, en particulier l'huile et l'eau dans la formule à base d'eau.
Ceteareth-20 peut être utilisé à un niveau de 0,5 à 30 % (plage de 15 à 30 % utilisée pour fabriquer des hydrates brossables de type gel).



C'EST QUOI CETEARETH ?
Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.

Pourquoi est-il utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



FAITS SCIENTIFIQUES DE CETEARETH-20 :
Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CETEARETH-20 :
Point de fusion : 40-46°C
pH : 5,5-7,5
Solubilité : Soluble dans l'eau
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Formule chimique : R(OCH2CH2)n
Numéro CAS : 68439-49-6
Nom IUPAC : N/A
Nom INCI : Ceteareth-20
Poids moléculaire : 314,5 g/mol
Gravité spécifique : N/A
Point d'ébullition : N/A
Point d'éclair : N/A
Odeur : N/A
Niveau pH : 3-12
Valeur HLB : N/A
Couleur blanche



MESURES DE PREMIERS SECOURS du CETEARETH-20 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CETEARETH-20 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CETEARETH-20 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de CETEARETH-20 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CETEARETH-20 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
*Conditions de stockage
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CETEARETH-20 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Alcools C16-18, éthoxylés
Éther de polyoxyéthylène glycol d'alcool cétéarylique
PEG-18 Alcool cétéarylique
Alcool polyoxy cétéarylique
alcool cétéarylique éthoxylé
éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
éther cétostéarylique de polyéthylèneglycol
Alcool cétéarylique et Ceteareth-20
Unimul 7130
Standamul 7093
Alcools C16-18
(C16-C18) Alcool alkylique
Eumulgin B2,Poe(20) Éther cétylique/stéarylique
Poe(20) Hexadécyle/éther stéarylique
Polyoxyéthylène(20) Hexadécyle/éther stéarylique
Polyoxyéthylène(20) Éther cétylique de stéaryle
Polyoxyéthylène(20) Éther cétylique de stéaryle.




CETEARETH-25
CETEARETH-25, N° CAS : 68439-49-6, Nom INCI : CETEARETH-25, Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre. Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms français : Alcools (C16-C18), éthoxylés Noms anglais : (C16-C18) ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE (C16-C18) FATTY ALCOHOL, ETHYLENE OXIDE REACTION PRODUCT (C16-C18)ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED Alcohols, C16-18, ethoxylated Alcohols, C16-18 (even numbered), ethoxylated (1 - 2.5 moles EO) Alcohols, C16-18 ethoxylated Alcohols, C16-18, 2EO Alcohols, C16-18, ethoxylated (CTS) (MAN) Alcohols, C16-18, ethoxylated, 5-20 EO Alkyl alcohol ethoxylate alpha-(C16-C18 Alkyl) omega-Hydroxy Poly(EO) C16-18 alcohols, ethoxylated C16-18 alcohols, ethoxylated(?) C16~18 fatty alcohol polyoxyethylene ether Ethoxtlated fatty alcohol Fatty alcohol ethoxylate Polyethylene cetostearyl ether s Alcools en C16-18 éthoxylés Alfol 1618 + 14 EO; 14-EO; 100% Active Matter; active substance Alfonic 1618-46 Alfonic 1618-62 Alfonic 1618-80 Alkohole, C16-18, ethoxyliert Alkyl polyglycol ether C16-18 with EO Alkyl Polyglykolether C16-18 mit EO Atlas G-4822; 12-EO Berol 07 Berol TVM 065; 10-EO; 100% Active Matter; active substance BF 4324; 20-EO C16-18 alcs., ethoxylated C16-18 fatty alcs., ethoxylated C16-18 Fettalkohol + 50 EO; 50-EO C16-18, ethoxylated alcs. C16/18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO; C16/18-Fettalkohol + 6 EO; 6-EO Cemulsol DB Ceteareth Ceteareth 20 Ceteareth 20 (INCI) Ceteareth Series Ceteareth-10 Ceteareth-10 (INCI) Ceteareth-100 Ceteareth-100 (INCI) Ceteareth-11 Ceteareth-11 (INCI) Ceteareth-12 Ceteareth-12 (INCI) Ceteareth-13 Ceteareth-13 (INCI) Ceteareth-15 Ceteareth-15 (INCI) Ceteareth-16 Ceteareth-16 (INCI) Ceteareth-17 Ceteareth-17 (INCI) Ceteareth-18 Ceteareth-18 (INCI) Ceteareth-2 Ceteareth-2 (INCI) Ceteareth-20 (INCI) Ceteareth-23 Ceteareth-23 (INCI) Ceteareth-25 Ceteareth-25 (INCI) Ceteareth-27 Ceteareth-27 (INCI) Ceteareth-28 Ceteareth-28 (INCI) Ceteareth-29 Ceteareth-3 Ceteareth-33 Ceteareth-34 Ceteareth-4 Ceteareth-40 Ceteareth-5 Ceteareth-50 Ceteareth-55 Ceteareth-6 Ceteareth-60 Ceteareth-7 Ceteareth-8 CETETH-20 (INCI) Cetomacrogol Cetomacrogol 1000 Cetomacrogol 1000 (INN) Cetostearyl alcohol ethoxylated Cetyl Stearylalkohol 30 EO; 30-EO Cetyl-Stearylalkohol 12 EO; 12-EO Cetyl-Stearylalkohol 14 EO; 14-EO Cetyl-Stearylalkohol 20 EO; 20-EO Cetyl-Stearylalkohol 25 EO; 25-EO Cetylstearylalkohol + EO Cetylstearylalkohol, ethoxyliert Dehydol PCS 14; 14-EO Dehydol PCS 6; 6-EO; 100% Active Matter; active substance Dehydol PTA 23/E; 25-EO Dehydol PTA 23; 25-EO DEHYDOL PTA 40; 40-EO Dehydol PTA 80/E; 25-EO Dispercoll U VP KA 8758; 2-EO DISPONIL 21 GESCH; 20-EO Disponil 21 Geschuppt; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Disponil 21; 20-EO Disponil B 1; 12-EO; 100% Active Matter; active substance Disponil B 2; 20-EO DISPONIL B 3 GESCH; 30-EO Disponil B 3 geschuppt; 30-EO Disponil B 3; 30-EO EMPILAN K M 20; 20-EO Empilan KM 11 Empilan KM 15 Empilan KM 20 Empilan KM 25; 25-EO Emulgator E 2209; 30-EO Emulgin B 1 Emulgin B2 Ethal CSA 10 Ethal CSA 17 Ethoxylated alcohols, C16-18 Ethoxylated C16-18 alcs. Ethoxylated cetostearyl alcohol Eumulgin EUMULGIN 535; 6-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 1 EUMULGIN B 1 FEST; 12-EO EUMULGIN B 1 FL.; 12-EO; 100% Active Matter; active substance EUMULGIN B 1 U; 12-EO Eumulgin B 1 Vorprodukt; 12-EO Eumulgin B 1; 12-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 2 EUMULGIN B 2 GESCHUPPT; 20-EO; 98% Active Matter; active substance EUMULGIN B 2 U GESCHUPPT; 20-EO EUMULGIN B 2 U W; 20-EO EUMULGIN B 2 U; 20-EO Eumulgin B 2 Vorprodukt; 20-EO Eumulgin B 2; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 3 Eumulgin B 3 flaked; 30-EO EUMULGIN B 3 FLS; 30-EO Eumulgin B 3 gesch.; 30-EO Eumulgin B 3 geschuppt; 30-EO EUMULGIN B 3 U; 30-EO Eumulgin B 3 Vorprodukt; 30-EO EUMULGIN B 3; 30-EO; 100% Active Matter; active substance EUMULGIN B-2 FLAKES; 20-EO EUMULGIN B2 FLAKED; 20-EO Eumulgin C 1000 Eumulgin C 700 Eumulgin CS 3 Eumulgin CS 6; 6-EO Eumulgin D 2; 2-EO Eumulgin KJ-10 F 568; 20-EO FA + 12 EO, C16-18; 12-EO FA + 14 EO, Talg C16-18; 14-EO FA + 20 EO, C16-18; 20-EO FA + 25 EO, C16-18; 25-EO FA + 30 EO, C16-18; 30-EO FA + 5 EO, Talg C16-18; 5-EO FA + 50 EO, C16-18 (gemahlen); 50-EO FA + 6 EO, C16-18; 6-EO FA + 80 EO, Talg; 80-EO FA, C16-18, + 8 EO; 8-EO FA-C16-18 + EO FA-C16-18, ethoxylated FA-C16-18, ethoxyliert FAEO C16-18 + 10EO (NRE); 10-EO (NRE) FAEO C16-18 + 10EO; 10-EO FAEO C16-18 + 11EO; 11-EO FAEO C16-18 + 12EO; 12-EO FAEO C16-18 + 13EO; 13-EO FAEO C16-18 + 14EO; 14-EO FAEO C16-18 + 15EO; 15-EO FAEO C16-18 + 16EO; 16-EO FAEO C16-18 + 20EO; 20-EO FAEO C16-18 + 25EO; 25-EO FAEO C16-18 + 26EO; 26-EO FAEO C16-18 + 2EO; 2-EO FAEO C16-18 + 30EO; 30-EO FAEO C16-18 + 33EO; 33-EO FAEO C16-18 + 3EO; 3-EO FAEO C16-18 + 40EO; 40-EO FAEO C16-18 + 4EO; 4-EO FAEO C16-18 + 50EO; 50-EO FAEO C16-18 + 5EO; 5-EO FAEO C16-18 + 6EO; 6-EO FAEO C16-18 + 80EO; 80-EO FAEO C16-18 + 8EO; 8-EO FAEO C16-18 + 9EO; 9-EO FAEO C16-18 + nEO; n-EO Fatty alcs., C16-18, ethoxylated Fettalkohol+3-EO; 3-EO Fettalkohol-C16/18-30 EO Fettalkohole, C16-18 + EO Fettalkohole, C16-18, ethoxyliert Findet 1618 A 72 P; 60-EO G 3816 Genapol T 080; 8-EO GENAPOL T 110 FLS; 11-EO Genapol T 110; 11-EO Genapol T 250 P; 25-EO Genapol T 250; 25-EO Genapol T 500 gemahlen; 50-EO Genapol T 500 P; 50-EO Genapol T 500; 50-EO Genapol T-250 Pulver; 25-EO Genapol T-500 Pulver; 50-EO Genapol T-800; 80-EO GENAPOL TP 1653 M-2 Hostacerin T 3 Hydrenol D + 10 EO (NRE); 10-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance Hydrenol D + 10 EO; 10-EO; 100% Active Matter; active substance Imbentin AG 168/060 Imbentin AG 168/090 Imbentin AG 168/200 Imbentin AG 168S030 Imbentin AG 168S110 Imbentin AG 168S300 INTERMEDIO KJ-73; 20-EO INTERMEDIO KJ-74; 30-EO KM 11 KM 20 Lipal 15CSA Lipocol SC 10 Lipocol SC 4 Lutensol AT Lutensol AT 11 LUTENSOL AT 11; 11-EO Lutensol AT 13; 13-EO Lutensol AT 25 LUTENSOL AT 25 FEINPULVER; 25-EO LUTENSOL AT 25 PULVER; 25-EO Lutensol AT 25 Schuppen; 25-EO Lutensol AT 25; 25-EO Lutensol AT 50 LUTENSOL AT 50 FEINPULVER; 50-EO LUTENSOL AT 50 PLV; 50-EO Lutensol AT 50 Pulver; 50-EO LUTENSOL AT 50 Schuppen; 50-EO Lutensol AT 50; 50-EO Lutensol AT 80 E; 80-EO; 100% Active Matter; active substance LUTENSOL AT 80 FEINPULVER; 80-EO LUTENSOL AT 80 PULVER; 80-EO LUTENSOL AT 80 SCHUPPEN; 80-EO Lutensol AT 80; 80-EO Macol CSA 10 Macol CSA 20 Macol CSA 20; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Macol CSA 40 Macrogol-260-cetylstearylether Marlipal 1618/10 Marlipal 1618/11 Marlipal 1618/11; 11-EO Marlipal 1618/18 Marlipal 1618/25 Marlipal 1618/25; 25-EO Marlipal 1618/40 Marlowet TA 6 Mergatil CS 33A Mergital C 23; 23-EO Mergital CS 15 Mergital CS 15; 15-EO MERGITAL CS 25 A; 25-EO Mergital CS 33; 33-EO Mergital CS 4; 4-EO Mergital CS 50 A; 50-EO Mergital E 1471 Neonol P 1618-10 Neonol P 1618-11 Neonol P 1618-12 Oksanol TsS-21 OMC 933; 20-EO Oxanol TsS 21 Peratom B 1; 12-EO Plurafac A 38 Plurafac A 38; 26-EO; 100% Active Matter; active substance Plurafac A 39 POE Cetyl/stearyl ether Procol CS 20 Produkt KB-12 Produkt KB-14 Produkt KB-17 Präparat 066; 12-EO Präparat 484; 20-EO Präparat 845; 30-EO Präparat 917; 20-EO Präparat P04; 20-EO Remcopal CS 25-40 RN 8018; 50-EO Silipon RN 8018; 50-EO Stenol C16/18 + 15 EO; 15-EO Talgfettalkohol + EO Talgfettalkohol-20 EO TEGINACID C; 25-EO TEGO Alkanol CS 20; 20-EO TERIC 16A16; 16-EO TERIC 17 A 3; 3-EO VOLPO CS 20; 20-EO names Ceteareth-20
CETEARETH-25
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.


Numéro CAS : 68439-49-6
Numéro CE : 500-212-8
Nom Chem/IUPAC : ALCOOLS C16-18, ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN DE 25 MOL EO)
Formule moléculaire : C18H38O


Ceteareth-25 a une capacité de formation de gel et d'épaississement légèrement supérieure à celle du ceteareth-20.
Comparé au Ceteareth-20, le Ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
La formule chimique de Ceteareth-25 est C18H38O.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est constitué de grains/granulés blancs, sans odeur.
Ceteareth-25 est disponible sous forme de solide blanc cireux.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16 (donne des émulsions huile dans eau).
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool, pour former une solution colloïdale.


Ceteareth-25 est un solide blanc avec une consistance cireuse.
Ceteareth-25 (CAS 68439-49-6) est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique.


Le point de solidification du Ceteareth-25 est d'environ 40°C.
Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
Liant eau-huile Ceteareth-25 Il est conçu pour se concentrer sur le travail de création de formules épaississantes.


Ceteareth-25 forme une solution colloïdale dans l'eau et l'alcool.
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16 (donne des émulsions huile dans eau).
Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.


Ceteareth-25 est comparé à ceteareth-20, ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
Ceteareth-25 est des grains/granulés blancs, inodore.
Éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ceteareth-25 est constitué de grains/granulés blancs, sans odeur.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique / stéarylique).


Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16,27 (donne des émulsions huile dans eau).
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétyl-stéarylique et de 20 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-25 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.


Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.
Ceteareth 25 (ou ceteareth-25) est un polyoxyéthylène éther non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale
Ceteareth-25 aide à garder les ingrédients solubles dans une formule.
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.


Ceteareth-25 agit comme un fabricant de gel, créant une texture de gel.
Ceteareth 25 est un émulsifiant HLB élevé utilisé dans les émulsions huile dans eau.
Ceteareth-25fournit des émulsions exceptionnellement stables.


Ceteareth-25 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétylique/stéarylique.
Ceteareth-25 a des flocons blancs sans odeur.
Similaire au ceteareth-20, la seule chose qu'il a légèrement plus de potentiel de formation de gel que le ceteareth-20.


Ceteareth-25 est préparé par éthoxylation de mélanges d'alcools gras avec de l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-25 est une substance qui crée de la viande et donne de la viande.
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.


Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
Ceteareth-25 est soluble dans les huiles végétales et les esters.
Ceteareth-25 est un produit sûr et stable.


Ceteareth-25 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 peut être ajouté à la fois dans la phase aqueuse et dans la phase grasse et est stable dans une large gamme de pH, en présence d'électrolytes et de poudres et de substances insolubles.


Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale ou fabriqué synthétiquement.
Ceteareth-25 est mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales et synthétiques.
Matières premières d'origine à partir desquelles Ceteareth-25 est obtenu : huiles végétales et oxyde d'éthylène.


Ceteareth-25 ne contient aucun conservateur, est biodégradable et répond aux exigences de la directive cosmétique.
En plus de ses propriétés émulsifiantes, ceteareth-25 présente également un certain nombre d'autres avantages.
Ceteareth-25 peut agir comme agent épaississant, aidant à donner aux produits la consistance désirée.


Ceteareth-25 peut également aider à améliorer l'étalement et la glisse des produits, ce qui facilite leur application.
Ceteareth-25 est soluble dans l'eau et dans l'huile.
Ceteareth-25 fonctionne dans une large gamme de pH.


Par conséquent, Ceteareth-25 est un émulsifiant important dans les procédés à chaud.
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
Ceteareth-25 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.


Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale ou fabriqué synthétiquement.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ceteareth-25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, leur permettant de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Ce sont des grains/pellets blancs inodores.
Ils se dissolvent dans l'eau et l'alcool, donnant une solution colloïdale.


Ceteareth-25 est un émulsifiant H/E universel non ionique. Ceteareth-25 est un émulsifiant hydrophile aux propriétés stabilisantes et viscosifiantes, stable sur une large plage de pH et en présence de niveaux élevés d'électrolytes.
Ceteareth-25 a une faible concentration d'utilisation de 2,0 %.


Ceteareth-25 est un émulsifiant non ionique éthoxylé H/E, produit par la réaction d'alcools gras avec l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-25 a une stabilité à haute température et une bonne stabilité au gel/dégel.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles cosmétiques et d'ingrédients actifs.


Ceteareth-25 est un solide blanc de consistance cireuse, d'odeur légère et distincte, une bonne solubilité dans l'eau chaude, sensible aux changements de pH (stable à pH bas, hydrolysé à pH élevé).
Ceteareth-25 forme une solution colloïdale dans l'eau et l'alcool.
Ceteareth-25 est un tensioactif fabriqué à partir d'alcool cétéarylique, qui peut être dérivé d'animaux (non utilisé par ecostore), produit synthétiquement ou fabriqué à partir d'huiles végétales telles que la noix de coco et la palme.


Le « 25 » dans le nom fait référence au nombre d'unités d'oxyde d'éthylène dans la molécule.
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 est un ester de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs.


Ceteareth-25 est un solide blanc, cireux et inodore avec un point de fusion de 45,5 à 47,5 & deg; C
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E.
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool et forme une solution collante


Ceteareth-25 est stable lorsqu'il est stocké dans un récipient fermé à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes les huiles et principes actifs.
Ceteareth-25 est très efficace pour stabiliser les dispersions, il peut être combiné avec d'autres émulsifiants.


Ceteareth-25 a des propriétés épaississantes et peut donner du gel.
Ceteareth-25 est un éther polyoxyéthylé non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique (INCI : Ceteareth-25).


Ceteareth-25 est un solide blanc avec une consistance cireuse.
Le point de solidification du Ceteareth-25 est d'environ 40°C.
Ceteareth-25 Peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.


Ceteareth-25 est un produit sûr et stable.
Ceteareth-25 ne contient aucun conservateur, est biodégradable et répond aux exigences de la directive cosmétique.
Ceteareth-25 ajoute du corps aux crèmes et lotions.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16 (donne des émulsions huile dans eau).
Le niveau d'utilisation typique de Ceteareth-25 est de 0,5 à 3 % (jusqu'à 30 % pour fabriquer des hydrates de type gel).


La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16 (donne des émulsions huile dans eau).
Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool, pour former une solution colloïdale.
Ceteareth-25 est disponible sous forme de solide blanc cireux.


Comparé au Ceteareth-20, le Ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
La formule chimique de Ceteareth-25 est C18H38O.
Ceteareth-25 est préparé par éthoxylation de mélanges d'alcools gras avec de l'oxyde d'éthylène.


Ceteareth-25 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Ceteareth-25 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique.


Les noms INCI ceteareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de haute masse moléculaire, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.


Les composés Ceteareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.
L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.


Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Ceteareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique.
Le nombre après « ceteareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.


La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.
Cetaret-2 à -18 et Cetaret-22 aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.


Ceteareth-22 est également utilisé pour diluer les cosmétiques liquides et les produits de soins personnels.
Ceteareth-20 à -40 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient normalement pas et, avec Ceteareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté afin que ces substances puissent être lavées.


Liste des composés ceteareth :
Ceteareth-2
Ceteareth-3
Ceteareth-4
Ceteareth-5
Ceteareth-6
Ceteareth-7
Ceteareth-8
Ceteareth-9
Ceteareth-10
Ceteareth-11
Ceteareth-12
Ceteareth-13
Ceteareth-15
Ceteareth-16
Ceteareth-17
Ceteareth-18
Ceteareth-20
Ceteareth-22
Ceteareth-23
Ceteareth-25
Ceteareth-27
Ceteareth-28
Ceteareth-29
Ceteareth-30
Ceteareth-33
Ceteareth-34
Ceteareth-40
Ceteareth-50
Ceteareth-55
Ceteareth-60
Ceteareth-80
Ceteareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CETEARETH-25 :
Ceteareth-25 est utilisé principalement comme émollient, émulsifiant et solubilisé.
colloïde protecteur très efficace qui stabilise tous types de systèmes dispersés, peut être associé à d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Ceteareth-25 est généralement utilisé en combinaison avec d'autres composés (alcools et acides gras), agissant comme une aide à la dissolution des ingrédients restants de la formulation.


Ceteareth-25 peut être utilisé seul pour former des gels colloïdaux clairs ou avec des facteurs de consistance cireux pour les émulsions H/E.
Ceteareth-25 en raison du degré élevé d'éthoxylation de l'alcool cétostéarylique présente un fort caractère hydrophile, c'est pourquoi il est parfait pour créer des émulsions stables huile-dans-eau (H/E).


Ceteareth-25 peut être utilisé pour fabriquer des crèmes, des lotions (en particulier des lotions pulvérisables), des fonds de teint, des après-shampooings et des crèmes solaires.
Ceteareth-25 forme des émulsions particulièrement stables en combinaison avec d'autres émulsifiants, comme par exemple le stéarate de glycéryle.
En raison des excellentes propriétés émulsifiantes du Ceteareth-25, il peut être utilisé dans la préparation d'émulsions à température ambiante.


Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation de substances actives sensibles aux températures élevées, qui sont un composant courant des émulsions.
Ceteareth-25 est couramment utilisé dans les recettes qui nécessitent que la viande ait une pâte (pâte - sens thaï - nature semi-liquide/solide), qui ressemble à une poudre humide) comme le masque corporel, la cire capillaire, la pommade et le masque de sommeil. .


Ceteareth-25 est fréquemment utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion tels que les crèmes, les lotions, en particulier les lotions pulvérisables, les fonds de teint, les crèmes capillaires, les produits de protection solaire.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur efficace (un mélange dans lequel une substance constituée de particules insolubles dispersées au microscope est en suspension dans une autre substance) qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.


Ceteareth-25 agit comme émulsifiant et épaississant dans les produits.bbp
Ceteareth-25 est compatible avec tous les types d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth 25 a de meilleures propriétés épaississantes que ceteareth 20.


Ceteareth-25 peut être utilisé à pH élevé ou faible (~ 4,5-8,5), forme une émulsion stable avec toutes les huiles et graisses couramment utilisées dans la préparation des soins de la peau.
Ceteareth-25 est idéal pour une application en crème et en lotion pour les soins du visage, du corps et des cheveux.
Ceteareth-25 peut également être utilisé comme émulsifiant secondaire pour assurer la stabilité de l'émulsion et est capable d'émulsifier des actifs pharmaceutiques hydrophobes garantissant des émulsions très stables.


Ceteareth-25 est utilisé pour la production de pommades, crèmes, émulsions liquides, gels.
Ceteareth-25 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif dans les soins personnels.
Les grades Ceteareth-25 sont des émulsifiants huile dans eau et sont utilisés pour la production de pommades, crèmes, émulsions liquides, gels et autres préparations cosmétiques.


Ceteareth-25 peut être utilisé pour les huiles avec une large gamme de polarités. Ceteareth-25 est utilisé pour les crèmes et les lotions qui peuvent être produites sans problème.
Ceteareth-25 trouve également une utilisation dans la création de microémulsions et comme émulsifiant dans les parfums.
Ceteareth-25 fonctionne dans une large gamme de pH.


Ceteareth-25 est l'un des agents conditionneurs et émollients les plus largement utilisés dans les cosmétiques de nettoyage et de soin de la peau.
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel utilisé pour fabriquer des émulsions H/E.
Ceteareth-25 est utilisé de manière optimale avec des épaississants gélifiants.


Les émollients sont des substances qui adoucissent et hydratent la peau et réduisent les démangeaisons et la desquamation.
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale ou fabriqué synthétiquement.


Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace et peut augmenter la stabilité des systèmes dispersés.
À des concentrations de 21 à 30 %, Ceteareth-25 forme des hydrates gélatineux et brossables avec de l'eau.
Ceteareth-25 est utilisé dans les préparations de soins de la peau et des cheveux, il crée une couche occlusive (film) à la surface.


Ceteareth-25 est un dérivé à base de matières premières végétales renouvelables et est utilisé principalement dans des applications cosmétiques et détergentes.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth-25 empêche l'évaporation excessive de l'eau de la surface (un effet hydratant indirect), ce qui assure l'adoucissement et le lissage de la peau et des cheveux.


Ceteareth-25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, leur permettant de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Ceteareth-25 réduit l'effet desséchant des tensioactifs anioniques, laissant la surface de la peau hydratée et recouverte d'une couche protectrice.
Si Ceteareth-25 est utilisé avec de l'alcool cétylique ou stéarylique ou les deux, on obtient des bases homogènes de pommade et de crème qui peuvent absorber jusqu'à 90% d'eau.


Ceteareth-25 agit également comme modificateur des propriétés rhéologiques, c'est-à-dire qu'il améliore la consistance des crèmes, lotions, après-shampooings, etc., assurant une augmentation de la viscosité.
Ceteareth-25 est utilisé pour un usage externe uniquement.
Ceteareth-25 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.


Ceteareth-25 agit comme un fabricant de gel, créant une texture de gel.
Par conséquent, Ceteareth-25 est couramment utilisé dans les recettes qui nécessitent que la viande ressemble à de la pâte (pâte - sens thaï - semi-liquide / solide. qui ressemble à une poudre humide) comme le masque corporel, la cire capillaire, la pommade, le masque de sommeil.
De plus, Ceteareth-25 influence les propriétés d'application de la formulation, en améliorant sa distribution et sa lubrification.


Dans l'industrie des détergents, Ceteareth-25 fonctionne très bien comme ingrédient principal des blocs sanitaires, y compris ceux qui ne nécessitent pas de cintres en plastique.
Ceteareth-25 forme des émulsions particulièrement stables en combinaison avec d'autres émulsifiants, comme par exemple le stéarate de glycéryle.
En raison des excellentes propriétés émulsifiantes du Ceteareth-25, il peut être utilisé dans la préparation d'émulsions à température ambiante.


Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation de substances actives sensibles aux températures élevées, qui sont un composant courant des émulsions.
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.
Ceteareth-25 est utilisé dans les crèmes de soin de la peau ainsi que les lotions, les gels de microémulsion, les défrisants, les permanentes, les dépilatoires, les antisudorifiques, les produits de rasage, les cosmétiques de couleur, les pieds, les mains ainsi que les ongles, le coiffage, les vagues relaxantes/permanentes, le roll on, autres (crème) et visage.


Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes.
Il n'y a pas d'odeur distincte.
Ceteareth-25 est largement utilisé dans l'industrie cosmétique.


Ceteareth-25 est particulièrement utilisé comme émulsifiant dans les crèmes capillaires, les produits de soins personnels, les crèmes et lotions pour les soins de la peau et du visage.
Ceteareth-25 est idéal pour les lotions pulvérisables, les fonds de teint et les après-shampooings.
Ceteareth-25 est une pommade capillaire, une crème, une lotion, un fond de teint, un écran solaire, etc.


Ceteareth-25 agit comme agent dispersant, co-émulsifiant h/e et agent mouillant.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est utilisé dans les préparations de soins de la peau et des cheveux, il crée une couche occlusive (film) à la surface.


Ceteareth-25 empêche l'évaporation excessive de l'eau de la surface (un effet hydratant indirect), ce qui assure l'adoucissement et le lissage de la peau et des cheveux.
Ceteareth-25 réduit l'effet desséchant des tensioactifs anioniques, laissant la surface de la peau hydratée et recouverte d'une couche protectrice.
Dans l'industrie des détergents, Ceteareth-25 fonctionne très bien comme ingrédient principal des blocs sanitaires, y compris ceux qui ne nécessitent pas de cintres en plastique.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Par conséquent, Ceteareth-25 est un émulsifiant important dans les procédés à chaud.


Le niveau d'utilisation typique de Ceteareth-25 est de 0,5 à 3 % (jusqu'à 30 % pour fabriquer des hydrates de type gel).
Ceteareth-25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur efficace (un mélange dans lequel une substance constituée de particules insolubles dispersées au microscope est en suspension dans une autre substance) qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.


Ceteareth-25 est utilisé de manière optimale avec des épaississants gélifiants.
Ceteareth-25 est largement utilisé dans les crèmes et les lotions, les fonds de teint et les écrans solaires.
Ceteareth-25 agit également comme modificateur des propriétés rhéologiques, c'est-à-dire qu'il améliore la consistance des crèmes, lotions, après-shampooings, etc., assurant une augmentation de la viscosité.


De plus, Ceteareth-25 influence les propriétés d'application de la formulation, en améliorant sa distribution et sa lubrification.
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique spécialement conçu pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels.
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel utilisé pour fabriquer des émulsions H/E.


Ceteareth-25 est l'un des nombreux cétéareths considérés comme sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.
La concentration varie de 1,3 à 10 % selon le type de formule et l'esthétique souhaitée ; des quantités inférieures peuvent également être utilisées, en particulier si Ceteareth-25 fait partie d'un mélange.
Ceteareth-25 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.


Emulsifiant utilisé pour former des émulsions H/E, adapté à tous types d'huiles et d'actifs, Peut être couplé avec d'autres émulsifiants et épaississants gélifiants.
Ceteareth-25 a une capacité de formation de gel et d'épaississement légèrement supérieure à celle du ceteareth-20.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le Ceteareth-25 est utilisé dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.


Le niveau d'utilisation typique de Ceteareth-25 est de 0,5 à 3 % (jusqu'à 30 % pour fabriquer des hydrates de type gel).
Ceteareth-25 est l'un des agents conditionneurs et émollients les plus largement utilisés dans les cosmétiques de nettoyage et de soin de la peau.
Les émollients sont des substances qui adoucissent et hydratent la peau et réduisent les démangeaisons et la desquamation.


Ceteareth-25 est idéal pour les lotions pulvérisables, les fonds de teint et les après-shampooings.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les écrans solaires.


Ceteareth-25 est un tensioactif utilisé à usage cosmétique.
Ceteareth-25 peut être utilisé pour créer une texture de gel transparente. (Dans le cas où la formule ne contient pas d'huile) en créant une texture gel onctueuse. Contrairement à d'autres agents gélifiants, il crée une texture de gel légère comme un gel aqueux en apesanteur.


Ceteareth-25 est un émulsifiant pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est utilisé pour un usage externe uniquement.
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.


Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes.
Il n'y a pas d'odeur distincte.
Ceteareth-25 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.


Ceteareth-25 peut également être utilisé à des fins non répertoriées dans ce guide de médicament.
Ceteareth-25 est utilisé dans le traitement, le contrôle, la prévention et l'amélioration des maladies, affections et symptômes suivants.
Ceteareth-25 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif dans les soins personnels.


Ceteareth-25 est utilisé principalement comme émollient, émulsifiant et solubilisé.
Ceteareth-25 est généralement utilisé en combinaison avec d'autres composés (alcools et acides gras), agissant comme une aide à la dissolution des ingrédients restants de la formulation.
L'utilisation optimale de Ceteareth-25 est avec des épaississants gélifiants


Ceteareth-25 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant non ionique adapté à la fabrication d'émulsion H/E.


Liant eau-huile Ceteareth-25 Il est conçu pour se concentrer sur le travail de création de formules épaississantes.
Ceteareth-25 est un émulsifiant huile dans eau, qui aide à stabiliser le système d'émulsion que l'on trouve couramment dans la composition des gammes cosmétiques.
Ceteareth-25 est utilisé comme agent de nettoyage et émulsifiant dans divers produits cosmétiques, mais il a également une fonction d'augmentation de la viscosité, c'est-à-dire


Ceteareth-25 améliore la consistance des crèmes, les rend plus crémeuses et plus difficiles à couler.
Le sel Ceteareth-25 est indiqué pour le traitement de Peau sèche et d'autres conditions.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage, ainsi que les teintures, les peintures et les teintes capillaires.


Ceteareth-25 est compatible avec les émulsifiants et les polymères cationiques.
Ceteareth-25 est un émulsifiant non ionique universellement applicable pour les émulsions huile-dans-eau, les préparations pharmaceutiques et les gels transparents.
Ceteareth-25 agit comme un fabricant de gel, créant une texture de gel.


Ceteareth-25 peut être utilisé dans des émulsions à faible pH, en présence de fortes concentrations d'électrolytes et dans des émulsions à inversion de phase (PIT).
Ceteareth-25 est couramment utilisé dans les recettes qui nécessitent que la viande ait une pâte (pâte - sens thaï - nature semi-liquide/solide) qui ressemble à une poudre humide) comme le masque corporel, la cire capillaire, la pommade, le masque de sommeil.


Ceteareth-25 en raison du degré élevé d'éthoxylation de l'alcool cétostéarylique présente un fort caractère hydrophile, c'est pourquoi il est parfait pour créer des émulsions stables huile-dans-eau (H/E).
Ceteareth-25 consiste à créer de la viande pour rendre la formule de viande lourde mais non grasse.


Ceteareth-25 peut être utilisé dans tout type d'émulsion cosmétique H/E, comme les crèmes et lotions (en particulier sprayables) pour le visage et le corps, les déodorants et anti-transpirants, les fonds de teint, les après-shampooings et les produits avec SPF.
Ceteareth-25 peut être utilisé pour créer une texture gel transparente (si la formule ne contient pas d'huile) en créant une texture gel épaisse.


Contrairement à d'autres agents gélifiants, Ceteareth-25 crée une texture de gel légère comme un gel aqueux en apesanteur
Ceteareth-25 est largement utilisé dans les crèmes et les lotions, les fonds de teint et les écrans solaires.
Ceteareth-25 est utilisé pour produire des émulsions hyperfluides à inversion de phase.


Ceteareth-25 peut être utilisé dans toutes les recettes qui veulent ajouter du poids à la viande.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 est un émulsifiant important dans l'émulsification des phases huileuses.
Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les écrans solaires.
Ceteareth 25 est utilisé comme agent émulsifiant pour la production de crèmes, émulsions liquides, gels et autres préparations cosmétiques et pharmaceutiques.


Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant dans les produits cosmétiques et notamment dans les produits de soin de la peau, les lotions, les crèmes et les crèmes solaires.
Ceteareth-25 est utilisé pour former des émulsions H/E, adaptées à tous les types d'huiles et d'actifs.
Ceteareth-25 peut être couplé avec d'autres émulsifiants et épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 peut être utilisé pour fabriquer des crèmes, des lotions (en particulier des lotions pulvérisables), des fonds de teint, des après-shampooings et des crèmes solaires.
Ceteareth-25 est un type de cire émulsifiante couramment utilisée dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels.
Ceteareth-25 est utilisé dans les crèmes, les lotions, les shampoings, les revitalisants et le maquillage.


Ceteareth-25 est largement utilisé dans l'industrie cosmétique.
Il est particulièrement utilisé comme émulsifiant dans les crèmes capillaires, les produits de soins personnels, les crèmes et lotions pour les soins de la peau et du visage.
Ceteareth-25 trouve également une utilisation dans la création de microémulsions et comme émulsifiant dans les parfums.


Ceteareth-25 est l'un des nombreux cétéareths considérés comme sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 est généralement utilisé à des concentrations comprises entre 0,5 et 3 % (jusqu'à 30 % pour obtenir des hydrates de type gel).
Ceteareth-25 est utilisé pour tous les types de produits cosmétiques en émulsion : crèmes, lotions (en particulier les lotions en spray), fonds de teint, après-shampooings, préparations solaires.


La concentration varie de 1,3 à 10 % selon le type de formule et l'esthétique souhaitée ; des quantités inférieures peuvent également être utilisées, en particulier si ceteareth-25 fait partie d'un mélange.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant dans les préparations H/E.
Ceteareth-25 est utilisé dans les crèmes, les lotions, les écrans solaires et les revitalisants.


Ceteareth-25 a une utilisation optimale avec les épaississants gélifiants.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 est un dérivé à base de matières premières végétales renouvelables et est utilisé principalement dans des applications cosmétiques et détergentes.
Ceteareth-25 est utilisé pour un usage externe uniquement.
Ceteareth-25 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.


-Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant :
En raison de la forte nature hydrophile de Ceteareth-25, Ceteareth-25 est parfait pour créer des émulsions huile-dans-eau.
En raison de ses très bonnes propriétés émulsifiantes, Ceteareth-25 peut être utilisé pour la préparation d'émulsions à température ambiante


-Applications de Ceteareth-25 :
*shampooings, revitalisants, sérums, masques capillaires,
*produits de coloration capillaire,
*gels capillaires,
*crèmes mains, pieds, corps,
*crèmes pour les yeux,
*crèmes anti-rides,
*crèmes solaires,
*crèmes après-rasage,
*produits autobronzants,


-Applications de Ceteareth-25 :
*baumes, lotions (y compris pour enfants),
*préparations pour le lavage du visage et du corps,
*préparations anti-acné,
*base de maquillage, fond de teint,
* mascaras, eye-liners,
*démaquillants,
*préparations épilatoires,
*détergents – blocs sanitaires.


-Comme tensioactif :
Ceteareth-25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.
Les particules de Ceteareth-25 entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite emportés.
Ceteareth-25 est également un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth-25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité en mélange avec des tensioactifs anioniques


-Ceteareth-25 est utilisé tel que solubilisé :
Ceteareth-25 permet l'incorporation d'ingrédients difficilement solubles ou insolubles dans l'eau dans une solution aqueuse, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums.
Ceteareth-25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant.
Ceteareth-25 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.
Ceteareth-25 maintient le niveau d'humidité au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, ce qui empêche l'évaporation excessive de l'eau


-Comme émulsifiant :
En raison de sa forte nature hydrophile, Ceteareth-25 est parfait pour créer des émulsions huile dans eau.
En raison de ses très bonnes propriétés émulsifiantes, Ceteareth-25 peut être utilisé pour la préparation d'émulsions à température ambiante


-Applications de Ceteareth-25 :
*shampooings, revitalisants, sérums, masques capillaires,
*produits de coloration capillaire,
*gels capillaires,
*crèmes mains, pieds, corps,
*crèmes pour les yeux,
*crèmes anti-rides,
*crèmes solaires,
*crèmes après-rasage,
*produits autobronzants,
*baumes, lotions (y compris pour enfants),
*préparations pour le lavage du visage et du corps,
*préparations anti-acné,


-Ceteareth-25 est utilisé comme tensioactif :
Ceteareth-25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.
Les particules de Ceteareth-25 entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite emportés.
Ceteareth-25 est également un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth-25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité en mélange avec des tensioactifs anioniques


-Applications de Ceteareth-25 :
*base de maquillage, fond de teint,
* mascaras, eye-liners,
*démaquillants,
*préparations épilatoires,
*détergents – blocs sanitaires.
*Polyéthers/Alcoxylates
*Alcool alcoxylé
*Agriculture
*Travail des métaux et lubrifiants
* Soins personnels
*Marchés spécialisés ; Émulsifiant


-Comme solubilisé :
Ceteareth-25 permet l'incorporation d'ingrédients difficilement solubles ou insolubles dans l'eau dans une solution aqueuse, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums.
Ceteareth-25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant.
Ceteareth-25 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.
Ceteareth-25 maintient le niveau d'humidité au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, ce qui empêche l'évaporation excessive de l'eau


-Utilisations cosmétiques du Ceteareth-25 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant



PROFIL DE SÉCURITÉ DU CETEARETH-25 :
Ceteareth-25 est considéré comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques lorsqu'il est utilisé à une concentration de 0,5 à 30 %.



QUE FAIT CETEARETH-25 DANS UNE FORMULATION dans une formulation ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
* Moussant
*Surfactant



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*Ceteareth-25 est un émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E
* Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs
* Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés
*Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants
*Utilisation optimale avec des épaississants gélifiants
*Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*agent émollient et revitalisant efficace dans les cosmétiques pour le lavage et le soin de la peau et des cheveux,
*modificateur de propriétés rhéologiques (améliore la consistance des préparations),
*stabilisateur d'émulsion huile dans eau (H/E),
*produit sûr, ne provoque pas de réactions allergiques,
*à base de matières premières végétales renouvelables.



SOLUBILITÉ DU CETEARETH-25 :
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former un colloïde ou une solution claire.
Ils sont solubles dans les graisses et huiles végétales et minérales.



MISCIBILITÉ DE CETEARETH-25 :
Les émulsifiants tièdes peuvent être mélangés avec des graisses et huiles minérales, végétales et synthétiques, ainsi qu'avec des alcools gras, des acides gras, des mono- et di-stéarates et avec des polyéthylène glycols.



POURQUOI LE CETEARETH-25 EST-IL UTILISÉ DANS LES COSMÉTIQUES ET LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



RÉSISTANCE AUX ÉLECTROLYTES DE CETEARETH-25 :
En solution aqueuse, Ceteareth-25 est largement résistant aux acides, bases et sels.
La présence de ces électrolytes n'altère pas l'efficacité du produit comme agent émulsifiant.



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*agent émollient et revitalisant efficace dans les cosmétiques pour le lavage et le soin de la peau et des cheveux,
*modificateur de propriétés rhéologiques (améliore la consistance des préparations),
*stabilisateur d'émulsion huile dans eau (H/E),
*produit sûr, ne provoque pas de réactions allergiques,
*à base de matières premières végétales renouvelables.



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E
*Compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs
*Colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés
*Peut être combiné avec d'autres émulsifiants
*Utilisation optimale avec des épaississants gélifiants
*Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes



CETEARETH-25 EN UN COUP D'ŒIL :
*Alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif
* Peut être d'origine végétale ou animale
*Aide à garder les ingrédients solubles dans une formule
* Ajoute du corps aux crèmes et lotions



COMMENT UTILISER CETEARETH-25 DANS DIFFÉRENTES FORMULATIONS :
1. Formule à l'eau, gel clair, utilisant Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : veuillez la réchauffer.
2. Formule crémeuse (eau/huile) à l'aide de Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : merci de réchauffer.
Ceteareth-25 mélangé avec des parties d'huile Chauffer au moins 55-60 degrés, mais respecter la température élevée requise selon le Cream Maker dans la recette mélangé avec une portion d'eau aura une texture crémeuse



COMMENT CETEARETH-25 EST CLASSIFIÉ :
*Émulsifiants
*Améliorateur de texture



QUE FAIT CETEARETH-25 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
* Moussant
*Surfactant



CARACTÉRISTIQUES DU CETEARETH-25 :
*Emulsifiant universel pour faire des émulsions U/W.
*Compatible avec tous les types d'huiles et d'actifs, un colloïde protecteur très efficace qui stabilise tous les types de systèmes de dispersion.
*Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
*Ceteareth-25 est optimal pour le combiner avec des épaississants gélifiants.
*Ceteareth-25 comparé au cetearet-20, le cetearet-25 a des propriétés gélifiantes et épaississantes légèrement plus prononcées.



COMMENT UTILISER CETEARETH-25 DANS DIFFÉRENTES FORMULATIONS :
1. Formule à l'eau, gel clair, utilisant Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : veuillez la réchauffer.
Ceteareth-25 mélangé avec de l'eau, chauffer à 55-60 degrés, bien mélanger. quand il refroidit aura une texture de gel lourde

2. Formule crémeuse (eau/huile) utilisant Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : merci de réchauffer.
Ceteareth-25 mélangé avec des parties d'huile Chauffer au moins 55-60 degrés, mais respecter la température élevée requise selon le Cream Maker dans la recette mélangé avec une portion d'eau aura une texture crémeuse



FONCTIONS DE CETEARETH-25 :
Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles & d'actifs, colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.



FONCTIONS DU CETEARETH-25 :
*Agent de nettoyage:
Ceteareth-25 aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Ceteareth-25 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Ceteareth-25 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition homogène du produit lors de l'utilisation avec des graisses et huiles minérales, végétales ou synthétiques.
La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16,27 (donne des émulsions huile dans eau).



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
- Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E
- Compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs
- Colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés
- Peut être combiné avec d'autres émulsifiants
- Utilisation optimale avec des épaississants gélifiants
- Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes



FONCTIONS DE CETEARETH-25 :
*Agent émulsifiant:
Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles & d'actifs, colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Utilisé comme émulsifiant, agent de nivellement, agent pénétrant, additif, agent moussant, stabilisantlubrifiant, agent solubilisant, agent adoucissant, agent antistatique, agent dispersant, agent de séparation, agent dégraissant, agent plastifiant, agent épaississant, agent de conditionnement de viscosité, etc.

*Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)

*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation
*Émulsifiant non ionique dans toutes les émulsions H/E ;
Gel épaississant solide dans une pommade capillaire claire à base d'eau.



C'EST QUOI CETEARETH ?
Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.



POURQUOI LE CETEARETH EST-IL UTILISÉ DANS LES COSMÉTIQUES ET LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner. Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



FAITS SCIENTIFIQUES DU CETEARETH :
Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CETEARETH-25 :
Aspect à 25C/50 : Flocons cireux
PH de 5% de Soin dans l'Eau Dist : 6.00 – 8.0
Odeur : caractéristique douce
Solubilité dans DW (5%) : Soluble
Point de trouble °C (1 % dans l'eau) : 75 – 80
Humidité, % en poids : 1,0 max
Indice d'hydroxyle, mg KOH/g : 35 - 45
Point de solidification, °C : 40 – 46
Point de fusion : 40-46°C
Solubilité : Soluble dans l'eau et l'alcool
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Aspect à 25°C : Flocons blancs
Couleur, Pt-Co : ≤30
Point de trouble (solution aqueuse à 1 %), °C : 76,0-78,0
eau, % m/m : ≤1
PH (solution aqueuse à 1 %) : 5,0 ~ 7,0



MESURES DE PREMIERS SECOURS du CETEARETH-25 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CETEARETH-25 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CETEARETH-25 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de CETEARETH-25 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CETEARETH-25 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
*Conditions de stockage
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CETEARETH-25 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Alcools C16-18, éthoxylés
Éther de polyoxyéthylène glycol d'alcool cétéarylique
PEG-18 Alcool cétéarylique
Alcool polyoxy cétéarylique
l'alcool cétéarylique
éther éthoxylé de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
éther cétostéarylique de polyéthylèneglycol
R(OCH2CH2)nOH
PEG-25 Éther cétylique/stéarylique
Polyéthylène glycol (25) Éther cétylique/stéarylique
Polyoxyéthylène (25) Éther cétylique/stéarylique
Ceteareth-25 [Unicol CS-25]
T/N : Éthal CSA-25
Alcool cétéarylique et Ceteareth-20
Éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique/stéarylique
Crémophore A 25
Poe(25) Éther cétylique/stéarylique
Poe(25) Hexadécyle/stéaryl-éther
Polyoxyéthylène(25)cétyl-stéaryléther
Éther hexadécylstéarylique de polyoxyéthylène(25)
Alcools C16-18, éthoxylés
Éther de polyoxyéthylène glycol d'alcool cétéarylique
PEG-18 Alcool cétéarylique
Alcool polyoxy cétéarylique
alcool cétéarylique éthoxylé
éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
éther cétostéarylique de polyéthylèneglycol
Ceteareth-25
T/N
Éthal CSA-25
Alcool cétéarylique et Ceteareth-20
Éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique/stéarylique
Crémophore A 25
Poe(25) Éther cétylique/stéarylique
Poe(25) Hexadécyle/stéaryl-éther
Polyoxyéthylène(25)cétyl-stéaryléther
Éther hexadécylstéarylique de polyoxyéthylène(25)



CETEARETH-25
CETEARETH-25 = PEG-18 ALCOOL CETEARYL = ALCOOLS C16-18 ETHOXYLES


Numéro CAS : 68439-49-6
Numéro CE : 500-212-8
Nom Chem/IUPAC : ALCOOLS C16-18, ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN DE 25 MOL EO)
Formule moléculaire : C18H38O


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est disponible sous forme de solide blanc cireux.
Comparé au Ceteareth-20, le Ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
La formule chimique de Ceteareth-25 est C18H38O.


Ceteareth-25 est préparé par éthoxylation de mélanges d'alcools gras avec de l'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique.
Ceteareth-25 est un solide blanc avec une consistance cireuse.
Le point de solidification du Ceteareth-25 est d'environ 40°C.


Ceteareth-25 est un produit sûr et stable.
Ceteareth-25 ne contient aucun conservateur, est biodégradable et répond aux exigences de la directive cosmétique.
Ceteareth-25 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.
Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
Ceteareth-25 est comparé à ceteareth-20, ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.


Ceteareth-25 a des flocons blancs sans odeur
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est constitué de grains/granulés blancs, sans odeur.
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale. Ceteareth-25 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.


La valeur HLB de Ceteareth-25 est de 16,27 (donne des émulsions huile dans eau).
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif.
Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale
Ceteareth-25 aide à garder les ingrédients solubles dans une formule


Ceteareth-25 ajoute du corps aux crèmes et lotions.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétyl-stéarylique et de 20 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-25 Peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.


Ceteareth-25fournit des émulsions exceptionnellement stables.
Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes.
Liant eau-huile Ceteareth-25 Il est conçu pour se concentrer sur le travail de création de formules épaississantes.
Ceteareth-25 agit comme un fabricant de gel, créant une texture de gel.


Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool, pour former une solution colloïdale.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique / stéarylique).
Ceteareth-25 est des grains/granulés blancs, inodore.


Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
Ceteareth-25 peut être mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales ou synthétiques.
Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique.
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool, formant des suspensions colloïdales.


Ceteareth-25 est soluble dans les huiles végétales et les esters.
Ceteareth-25 peut être ajouté à la fois dans la phase aqueuse et dans la phase grasse et est stable dans une large gamme de pH, en présence d'électrolytes et de poudres et de substances insolubles.
Ceteareth-25 est un éther polyoxyéthylé non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).


Ce sont des grains/pellets blancs inodores.
Ils se dissolvent dans l'eau et l'alcool, donnant une solution colloïdale.
Ceteareth-25 est mélangé avec des graisses et des huiles minérales, végétales et synthétiques.
Matières premières d'origine à partir desquelles Ceteareth-25 est obtenu : Huiles végétales et oxyde d'éthylène


Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 est un éther de polyoxyéthylène non ionique d'alcools gras saturés supérieurs (alcool cétylique/stéarylique).
Ceteareth-25 forme une solution colloïdale dans l'eau et l'alcool.


Ceteareth-25 est un émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E.
Ceteareth-25 est un émulsifiant hydrophile aux propriétés stabilisantes et viscosifiantes, stable sur une large plage de pH et en présence de niveaux élevés d'électrolytes.
Ceteareth-25 est un émulsifiant non ionique éthoxylé H/E, produit par la réaction d'alcools gras avec l'oxyde d'éthylène.


Les noms INCI ceteareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de haute masse moléculaire, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.


Les composés Ceteareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.
L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.
Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Ceteareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique.
Le nombre après « ceteareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.


Cetaret-2 à -18 et Cetaret-22 aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diluer les cosmétiques liquides et les produits de soins personnels.
Ceteareth-20 à -40 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient normalement pas et, avec Ceteareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté afin que ces substances puissent être lavées.


Liste des composés ceteareth
Ceteareth-2
Ceteareth-3
Ceteareth-4
Ceteareth-5
Ceteareth-6
Ceteareth-7
Ceteareth-8
Ceteareth-9
Ceteareth-10
Ceteareth-11
Ceteareth-12
Ceteareth-13
Ceteareth-15
Ceteareth-16
Ceteareth-17
Ceteareth-18
Ceteareth-20
Ceteareth-22
Ceteareth-23
Ceteareth-25
Ceteareth-27
Ceteareth-28
Ceteareth-29
Ceteareth-30
Ceteareth-33
Ceteareth-34
Ceteareth-40
Ceteareth-50
Ceteareth-55
Ceteareth-60
Ceteareth-80
Ceteareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CETEARETH-25 :
Ceteareth-25 est utilisé comme agent solubilisant, émulsifiant, agent nettoyant et tensioactif dans les soins personnels.
Ceteareth-25 est un dérivé à base de matières premières végétales renouvelables et est utilisé principalement dans des applications cosmétiques et détergentes.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile/eau.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs, est un colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, et peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 est utilisé principalement comme émollient, émulsifiant et solubilisé.
Ceteareth-25 est généralement utilisé en combinaison avec d'autres composés (alcools et acides gras), agissant comme une aide à la dissolution des ingrédients restants de la formulation.
Ceteareth-25 en raison du degré élevé d'éthoxylation de l'alcool cétostéarylique présente un fort caractère hydrophile, c'est pourquoi il est parfait pour créer des émulsions stables huile-dans-eau (H/E).


Ceteareth-25 forme des émulsions particulièrement stables en combinaison avec d'autres émulsifiants, comme par exemple le stéarate de glycéryle.
En raison des excellentes propriétés émulsifiantes du Ceteareth-25, il peut être utilisé dans la préparation d'émulsions à température ambiante.
Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation de substances actives sensibles aux températures élevées, qui sont un composant courant des émulsions.
Ceteareth-25 est l'un des agents conditionneurs et émollients les plus largement utilisés dans les cosmétiques de nettoyage et de soin de la peau.
Les émollients sont des substances qui adoucissent et hydratent la peau et réduisent les démangeaisons et la desquamation.


Ceteareth-25 est utilisé dans les préparations de soins de la peau et des cheveux, il crée une couche occlusive (film) à la surface.
Ceteareth-25 empêche l'évaporation excessive de l'eau de la surface (un effet hydratant indirect), ce qui assure l'adoucissement et le lissage de la peau et des cheveux.
Ceteareth-25 réduit l'effet desséchant des tensioactifs anioniques, laissant la surface de la peau hydratée et recouverte d'une couche protectrice.


Ceteareth-25 agit également comme modificateur des propriétés rhéologiques, c'est-à-dire qu'il améliore la consistance des crèmes, lotions, après-shampooings, etc., assurant une augmentation de la viscosité.
De plus, Ceteareth-25 influence les propriétés d'application de la formulation, en améliorant sa distribution et sa lubrification.
Dans l'industrie des détergents, Ceteareth-25 fonctionne très bien comme ingrédient principal des blocs sanitaires, y compris ceux qui ne nécessitent pas de cintres en plastique.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Ceteareth-25 est un émulsifiant universel utilisé pour fabriquer des émulsions H/E.
Ceteareth-25 est utilisé de manière optimale avec des épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 est largement utilisé dans l'industrie cosmétique.
Ceteareth-25 est particulièrement utilisé comme émulsifiant dans les crèmes capillaires, les produits de soins personnels, les crèmes et lotions pour les soins de la peau et du visage.
Ceteareth-25 trouve également une utilisation dans la création de microémulsions et comme émulsifiant dans les parfums.
Ceteareth-25 fonctionne dans une large gamme de pH.


Par conséquent, Ceteareth-25 est un émulsifiant important dans les procédés à chaud.
Le niveau d'utilisation typique de Ceteareth-25 est de 0,5 à 3 % (jusqu'à 30 % pour fabriquer des hydrates de type gel).
Ceteareth-25 est utilisé pour un usage externe uniquement.
Ceteareth-25 est utilisé dans toutes sortes de produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings, les produits de protection solaire.


Ceteareth-25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.
Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes et les écrans solaires.
Les grades Ceteareth-25 sont des émulsifiants huile dans eau et sont utilisés pour la production de pommades, crèmes, émulsions liquides, gels et autres préparations cosmétiques.


Ceteareth-25 peut être utilisé pour les huiles avec une large gamme de polarités. Ceteareth-25 est utilisé des crèmes et des lotions peuvent être produites sans
problèmes.
Si Ceteareth-25 est utilisé avec de l'alcool cétylique ou stéarylique ou les deux, on obtient des bases homogènes de pommade et de crème qui peuvent absorber jusqu'à 90% d'eau.


Ceteareth-25 est un colloïde protecteur très efficace et peut augmenter la stabilité des systèmes dispersés.
À des concentrations de 21 à 30 %, Ceteareth-25 forme des hydrates gélatineux et brossables avec de l'eau.
Ceteareth-25 est un alcool gras qui agit comme émulsifiant et tensioactif dans les cosmétiques.
Ceteareth-25 peut être d'origine végétale ou animale ou fabriqué synthétiquement.


Ceteareth-25 aide également à garder les ingrédients solubles dans une formule, leur permettant de rester dispersés uniformément dans une émulsion.
Ceteareth-25 est l'un des nombreux cétéareths considérés comme sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.
La concentration varie de 1,3 à 10 % selon le type de formule et l'esthétique souhaitée ; des quantités inférieures peuvent également être utilisées, en particulier si Ceteareth-25 fait partie d'un mélange.


Ceteareth-25 est un tensioactif utilisé à usage cosmétique.
Ceteareth-25 est compatible avec tous les types d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth 25 a de meilleures propriétés épaississantes que ceteareth 20.
liant eau-huile Il est conçu pour se concentrer sur le travail de création de formules épaississantes.


Ceteareth-25 agit comme un fabricant de gel, créant une texture de gel.
Par conséquent, Ceteareth-25 est couramment utilisé dans les recettes qui nécessitent que la viande ressemble à de la pâte (pâte - sens thaï - semi-liquide / solide. qui ressemble à une poudre humide) comme le masque corporel, la cire capillaire, la pommade, le masque de sommeil.
Ceteareth-25 est couramment utilisé dans les recettes qui nécessitent que la viande ait une pâte (pâte - sens thaï - nature semi-liquide/solide), qui ressemble à une poudre humide) comme le masque corporel, la cire capillaire, la pommade et le masque de sommeil. .


Ceteareth-25 peut être utilisé pour créer une texture de gel transparente. (Dans le cas où la formule ne contient pas d'huile) en créant une texture gel onctueuse. Contrairement à d'autres agents gélifiants, il crée une texture de gel légère comme un gel aqueux en apesanteur.
Ceteareth-25 est un émulsifiant pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.


Ceteareth-25 est une pommade capillaire, une crème, une lotion, un fond de teint, un écran solaire, etc.
Ceteareth-25 agit comme agent dispersant, co-émulsifiant h/e et agent mouillant.
Ceteareth-25 est utilisé dans les crèmes de soin de la peau ainsi que les lotions, les gels de microémulsion, les défrisants, les permanentes, les dépilatoires, les antisudorifiques, les produits de rasage, les cosmétiques de couleur, les pieds, les mains ainsi que les ongles, le coiffage, les vagues relaxantes/permanentes, le roll on, autres (crème) et visage.


Ceteareth-25 est un tensioactif non ionique spécialement conçu pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels.
Emulsifiant utilisé pour former des émulsions H/E, adapté à tous types d'huiles et d'actifs, Peut être couplé avec d'autres émulsifiants et épaississants gélifiants.
Ceteareth-25 a une capacité de formation de gel et d'épaississement légèrement supérieure à celle du ceteareth-20.


Ceteareth-25 peut être utilisé pour fabriquer des crèmes, des lotions (en particulier des lotions pulvérisables), des fonds de teint, des après-shampooings et des crèmes solaires
Ceteareth 25 est un ingrédient courant dans les produits capillaires tels que les pommades et les revitalisants.
Ceteareth-25 est également utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes.
Il n'y a pas d'odeur distincte.


Ceteareth-25 est idéal pour les lotions pulvérisables, les fonds de teint et les après-shampooings.
Ceteareth-25 est compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs.
Ceteareth-25 est un colloïde protecteur efficace (un mélange dans lequel une substance constituée de particules insolubles dispersées au microscope est en suspension dans une autre substance) qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés.


L'utilisation optimale de Ceteareth-25 est avec des épaississants gélifiants
Ceteareth-25 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.
Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant non ionique adapté à la fabrication d'émulsion H/E.


Ceteareth-25 peut être utilisé à pH élevé ou faible (~ 4,5-8,5), forme une émulsion stable avec toutes les huiles et graisses couramment utilisées dans la préparation des soins de la peau.
Ceteareth-25 est idéal pour une application en crème et en lotion pour les soins du visage, du corps et des cheveux.
Ceteareth-25 est un émulsifiant huile dans eau, qui aide à stabiliser le système d'émulsion que l'on trouve couramment dans la composition des gammes cosmétiques.
Ceteareth-25 est utilisé comme agent de nettoyage et émulsifiant dans divers produits cosmétiques, mais il a également une fonction d'augmentation de la viscosité, c'est-à-dire


Ceteareth-25 améliore la consistance des crèmes, les rend plus crémeuses et plus difficiles à couler.
Le sel Ceteareth-25 est indiqué pour le traitement de Peau sèche et d'autres conditions.
Ceteareth-25 peut également être utilisé à des fins non répertoriées dans ce guide de médicament.
Ceteareth-25 est utilisé dans le traitement, le contrôle, la prévention et l'amélioration des maladies, affections et symptômes suivants :
Peau sèche


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage, ainsi que les teintures, les peintures et les teintes capillaires.
Ceteareth-25 peut être utilisé dans des émulsions à faible pH, en présence de fortes concentrations d'électrolytes et dans des émulsions à inversion de phase (PIT).
Ceteareth-25 est compatible avec les émulsifiants et les polymères cationiques.


Ceteareth-25 peut être utilisé dans tout type d'émulsion cosmétique H/E, comme les crèmes et lotions (en particulier sprayables) pour le visage et le corps, les déodorants et anti-transpirants, les fonds de teint, les après-shampooings et les produits avec SPF.
Ceteareth-25 est largement utilisé dans les crèmes et les lotions, les fonds de teint et les écrans solaires.
Ceteareth-25 est utilisé pour produire des émulsions hyperfluides à inversion de phase.


Ceteareth-25 est un émulsifiant non ionique universellement applicable pour les émulsions huile-dans-eau, les préparations pharmaceutiques et les gels transparents.
Ceteareth-25 est généralement utilisé à des concentrations comprises entre 0,5 et 3 % (jusqu'à 30 % pour obtenir des hydrates de type gel).
Ceteareth-25 est utilisé pour tous les types de produits cosmétiques en émulsion : crèmes, lotions (en particulier les lotions en spray), fonds de teint, après-shampooings, préparations solaires.


Ceteareth-25 peut être utilisé seul pour former des gels colloïdaux clairs ou avec des facteurs de consistance cireux pour les émulsions H/E.
Ceteareth-25 peut également être utilisé comme émulsifiant secondaire pour assurer la stabilité de l'émulsion et est capable d'émulsifier des actifs pharmaceutiques hydrophobes garantissant des émulsions très stables.
Ceteareth-25 est utilisé pour la production de pommades, crèmes, émulsions liquides, gels.


-Applications de Ceteareth-25 :
*shampooings, revitalisants, sérums, masques capillaires,
*produits de coloration capillaire,
*gels capillaires,
*crèmes mains, pieds, corps,
*crèmes pour les yeux,
*crèmes anti-rides,
*crèmes solaires,
*crèmes après-rasage,
*produits autobronzants,
*baumes, lotions (y compris pour enfants),
*préparations pour le lavage du visage et du corps,
*préparations anti-acné,
*base de maquillage, fond de teint,
* mascaras, eye-liners,
*démaquillants,
*préparations épilatoires,
*détergents – blocs sanitaires.
*Polyéthers/Alcoxylates
*Alcool alcoxylé
*Agriculture
*Travail des métaux et lubrifiants
* Soins personnels
*Marchés spécialisés ; Émulsifiant


-Utilisations cosmétiques du Ceteareth-25 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant


-Ceteareth-25 est utilisé comme tensioactif :
Ceteareth-25 élimine efficacement les impuretés et la saleté de la surface de la peau et des cheveux.
Les particules de Ceteareth-25 entourent les contaminants, qui se détachent de la surface nettoyée et sont ensuite emportés.
Ceteareth-25 est également un agent moussant efficace.
De plus, Ceteareth-25 est responsable de la stabilisation de la mousse et améliore sa qualité en mélange avec des tensioactifs anioniques


-Ceteareth-25 est utilisé comme émulsifiant :
En raison de la forte nature hydrophile de Ceteareth-25, Ceteareth-25 est parfait pour créer des émulsions huile-dans-eau.
En raison de ses très bonnes propriétés émulsifiantes, Ceteareth-25 peut être utilisé pour la préparation d'émulsions à température ambiante


-Ceteareth-25 est utilisé tel que solubilisé :
Ceteareth-25 permet l'incorporation d'ingrédients difficilement solubles ou insolubles dans l'eau dans une solution aqueuse, tels que des corps gras, des extraits de plantes ou des parfums.
Ceteareth-25 a un fort effet adoucissant, hydratant et revitalisant.
Ceteareth-25 réduit les démangeaisons et la desquamation de la peau.
Ceteareth-25 maintient le niveau d'humidité au bon niveau en créant une couche occlusive à la surface des cheveux et de la peau, ce qui empêche l'évaporation excessive de l'eau



POURQUOI LE CETEARETH-25 EST-IL UTILISÉ DANS LES COSMÉTIQUES ET LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



COMMENT CETEARETH-25 EST CLASSIFIÉ :
*Émulsifiants
*Améliorateur de texture



FONCTIONS DE CETEARETH-25 :
*Agent nettoyant
*Agent émulsifiant
Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E, compatible avec toutes sortes d'huiles & d'actifs, colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés, peut être combiné avec d'autres émulsifiants, utilisation optimale avec des épaississants gélifiants.
Utilisé comme émulsifiant, agent de nivellement, agent pénétrant, additif, agent moussant, stabilisantlubrifiant,
agent solubilisant, agent adoucissant, agent antistatique, agent dispersant, agent de séparation, agent dégraissant
t, agent plastifiant, agent épaississant, agent de conditionnement de viscosité, etc.

*Agent de nettoyage : aide à garder une surface propre
Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition homogène du produit lors de son utilisation
*Émulsifiant non ionique dans toutes les émulsions H/E ;
Gel épaississant solide dans une pommade capillaire claire à base d'eau.



CARACTÉRISTIQUES DU CETEARETH-25 :
*Emulsifiant universel pour faire des émulsions U/W.
*Compatible avec tous les types d'huiles et d'actifs, un colloïde protecteur très efficace qui stabilise tous les types de systèmes de dispersion.
*Ceteareth-25 peut être combiné avec d'autres émulsifiants.
*Ceteareth-25 est optimal pour le combiner avec des épaississants gélifiants.
*Ceteareth-25 comparé au cetearet-20, le cetearet-25 a des propriétés gélifiantes et épaississantes légèrement plus prononcées.



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*Émulsifiant universel pour faire des émulsions H/E
*Compatible avec toutes sortes d'huiles et d'ingrédients actifs
*Colloïde protecteur très efficace qui stabilise toutes sortes de systèmes dispersés
*Peut être combiné avec d'autres émulsifiants
*Utilisation optimale avec des épaississants gélifiants
*Comparé au ceteareth-20, le ceteareth-25 a un peu plus de propriétés gélifiantes et épaississantes



SOLUBILITÉ DU CETEARETH-25 :
Solubilité:
Ceteareth-25 se dissout dans l'eau et l'alcool pour former un colloïde ou une solution claire.
Ils sont solubles dans les graisses et huiles végétales et minérales.



MISCIBILITÉ DE CETEARETH-25 :
Les émulsifiants tièdes peuvent être mélangés avec des graisses et huiles minérales, végétales et synthétiques, ainsi qu'avec des alcools gras, des acides gras, des mono- et di-stéarates et avec des polyéthylène glycols.



RÉSISTANCE AUX ÉLECTROLYTES DE CETEARETH-25 :
En solution aqueuse, Ceteareth-25 est largement résistant aux acides, bases et sels.
La présence de ces électrolytes n'altère pas l'efficacité du produit comme agent émulsifiant.



QUE FAIT CETEARETH-25 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
* Moussant
*Surfactant



COMMENT UTILISER CETEARETH-25 DANS DIFFÉRENTES FORMULATIONS :
1. Formule à l'eau, gel clair, utilisant Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : veuillez la réchauffer.
2. Formule crémeuse (eau/huile) utilisant Ceteareth-25 Pour épaissir et épaissir la viande : merci de réchauffer.
Ceteareth-25 mélangé avec des parties d'huile Chauffer au moins 55-60 degrés, mais respecter la température élevée requise selon le Cream Maker dans la recette mélangé avec une portion d'eau aura une texture crémeuse



AVANTAGES DU CETEARETH-25 :
*agent émollient et revitalisant efficace dans les cosmétiques pour le lavage et le soin de la peau et des cheveux,
*modificateur de propriétés rhéologiques (améliore la consistance des préparations),
*stabilisateur d'émulsion huile dans eau (H/E),
*produit sûr, ne provoque pas de réactions allergiques,
*à base de matières premières végétales renouvelables.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CETEARETH-25 :
Point de fusion : 40-46°C
Solubilité : Soluble dans l'eau et l'alcool
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Aspect à 25°C : Flocons blancs
Couleur, Pt-Co : ≤30
Point de trouble (solution aqueuse à 1 %), °C : 76,0-78,0
eau, % m/m : ≤1
PH (solution aqueuse à 1 %) : 5,0 ~ 7,0



MESURES DE PREMIERS SECOURS du CETEARETH-25 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CETEARETH-25 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CETEARETH-25 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
L'eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de CETEARETH-25 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CETEARETH-25 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
*Conditions de stockage
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CETEARETH-25 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Alcools C16-18, éthoxylés
Éther de polyoxyéthylène glycol d'alcool cétéarylique
PEG-18 Alcool cétéarylique
Alcool polyoxy cétéarylique
alcool cétéarylique éthoxylé
éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique-stéarylique
éther cétostéarylique de polyéthylèneglycol
Ceteareth-25
T/N
Éthal CSA-25
Alcool cétéarylique et Ceteareth-20
Éther de polyoxyéthylène d'alcool cétylique/stéarylique
Crémophore A 25
Poe(25) Éther cétylique/stéarylique
Poe(25) Hexadécyle/stéaryl-éther
Polyoxyéthylène(25)cétyl-stéaryléther
Éther hexadécylstéarylique de polyoxyéthylène(25)
CETEARETH-30
CETEARETH-30, N° CAS : 68439-49-6, Nom INCI : CETEARETH-30, Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre, Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile), Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms français : Alcools (C16-C18), éthoxylés Noms anglais : (C16-C18) ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE (C16-C18) FATTY ALCOHOL, ETHYLENE OXIDE REACTION PRODUCT (C16-C18)ALKYL ALCOHOL ETHOXYLATE ALCOHOLS, C16-18, ETHOXYLATED Alcohols, C16-18, ethoxylated Alcohols, C16-18 (even numbered), ethoxylated (1 - 2.5 moles EO) Alcohols, C16-18 ethoxylated Alcohols, C16-18, 2EO Alcohols, C16-18, ethoxylated (CTS) (MAN) Alcohols, C16-18, ethoxylated, 5-20 EO Alkyl alcohol ethoxylate alpha-(C16-C18 Alkyl) omega-Hydroxy Poly(EO) C16-18 alcohols, ethoxylated C16-18 alcohols, ethoxylated(?) C16~18 fatty alcohol polyoxyethylene ether Ethoxtlated fatty alcohol Fatty alcohol ethoxylate Polyethylene cetostearyl ether s Alcools en C16-18 éthoxylés Alfol 1618 + 14 EO; 14-EO; 100% Active Matter; active substance Alfonic 1618-46 Alfonic 1618-62 Alfonic 1618-80 Alkohole, C16-18, ethoxyliert Alkyl polyglycol ether C16-18 with EO Alkyl Polyglykolether C16-18 mit EO Atlas G-4822; 12-EO Berol 07 Berol TVM 065; 10-EO; 100% Active Matter; active substance BF 4324; 20-EO C16-18 alcs., ethoxylated C16-18 fatty alcs., ethoxylated C16-18 Fettalkohol + 50 EO; 50-EO C16-18, ethoxylated alcs. C16/18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO; C16/18-Fettalkohol + 6 EO; 6-EO Cemulsol DB Ceteareth Ceteareth 20 Ceteareth 20 (INCI) Ceteareth Series Ceteareth-10 Ceteareth-10 (INCI) Ceteareth-100 Ceteareth-100 (INCI) Ceteareth-11 Ceteareth-11 (INCI) Ceteareth-12 Ceteareth-12 (INCI) Ceteareth-13 Ceteareth-13 (INCI) Ceteareth-15 Ceteareth-15 (INCI) Ceteareth-16 Ceteareth-16 (INCI) Ceteareth-17 Ceteareth-17 (INCI) Ceteareth-18 Ceteareth-18 (INCI) Ceteareth-2 Ceteareth-2 (INCI) Ceteareth-20 (INCI) Ceteareth-23 Ceteareth-23 (INCI) Ceteareth-25 Ceteareth-25 (INCI) Ceteareth-27 Ceteareth-27 (INCI) Ceteareth-28 Ceteareth-28 (INCI) Ceteareth-29 Ceteareth-3 Ceteareth-33 Ceteareth-34 Ceteareth-4 Ceteareth-40 Ceteareth-5 Ceteareth-50 Ceteareth-55 Ceteareth-6 Ceteareth-60 Ceteareth-7 Ceteareth-8 CETETH-20 (INCI) Cetomacrogol Cetomacrogol 1000 Cetomacrogol 1000 (INN) Cetostearyl alcohol ethoxylated Cetyl Stearylalkohol 30 EO; 30-EO Cetyl-Stearylalkohol 12 EO; 12-EO Cetyl-Stearylalkohol 14 EO; 14-EO Cetyl-Stearylalkohol 20 EO; 20-EO Cetyl-Stearylalkohol 25 EO; 25-EO Cetylstearylalkohol + EO Cetylstearylalkohol, ethoxyliert Dehydol PCS 14; 14-EO Dehydol PCS 6; 6-EO; 100% Active Matter; active substance Dehydol PTA 23/E; 25-EO Dehydol PTA 23; 25-EO DEHYDOL PTA 40; 40-EO Dehydol PTA 80/E; 25-EO Dispercoll U VP KA 8758; 2-EO DISPONIL 21 GESCH; 20-EO Disponil 21 Geschuppt; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Disponil 21; 20-EO Disponil B 1; 12-EO; 100% Active Matter; active substance Disponil B 2; 20-EO DISPONIL B 3 GESCH; 30-EO Disponil B 3 geschuppt; 30-EO Disponil B 3; 30-EO EMPILAN K M 20; 20-EO Empilan KM 11 Empilan KM 15 Empilan KM 20 Empilan KM 25; 25-EO Emulgator E 2209; 30-EO Emulgin B 1 Emulgin B2 Ethal CSA 10 Ethal CSA 17 Ethoxylated alcohols, C16-18 Ethoxylated C16-18 alcs. Ethoxylated cetostearyl alcohol Eumulgin EUMULGIN 535; 6-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 1 EUMULGIN B 1 FEST; 12-EO EUMULGIN B 1 FL.; 12-EO; 100% Active Matter; active substance EUMULGIN B 1 U; 12-EO Eumulgin B 1 Vorprodukt; 12-EO Eumulgin B 1; 12-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 2 EUMULGIN B 2 GESCHUPPT; 20-EO; 98% Active Matter; active substance EUMULGIN B 2 U GESCHUPPT; 20-EO EUMULGIN B 2 U W; 20-EO EUMULGIN B 2 U; 20-EO Eumulgin B 2 Vorprodukt; 20-EO Eumulgin B 2; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Eumulgin B 3 Eumulgin B 3 flaked; 30-EO EUMULGIN B 3 FLS; 30-EO Eumulgin B 3 gesch.; 30-EO Eumulgin B 3 geschuppt; 30-EO EUMULGIN B 3 U; 30-EO Eumulgin B 3 Vorprodukt; 30-EO EUMULGIN B 3; 30-EO; 100% Active Matter; active substance EUMULGIN B-2 FLAKES; 20-EO EUMULGIN B2 FLAKED; 20-EO Eumulgin C 1000 Eumulgin C 700 Eumulgin CS 3 Eumulgin CS 6; 6-EO Eumulgin D 2; 2-EO Eumulgin KJ-10 F 568; 20-EO FA + 12 EO, C16-18; 12-EO FA + 14 EO, Talg C16-18; 14-EO FA + 20 EO, C16-18; 20-EO FA + 25 EO, C16-18; 25-EO FA + 30 EO, C16-18; 30-EO FA + 5 EO, Talg C16-18; 5-EO FA + 50 EO, C16-18 (gemahlen); 50-EO FA + 6 EO, C16-18; 6-EO FA + 80 EO, Talg; 80-EO FA, C16-18, + 8 EO; 8-EO FA-C16-18 + EO FA-C16-18, ethoxylated FA-C16-18, ethoxyliert FAEO C16-18 + 10EO (NRE); 10-EO (NRE) FAEO C16-18 + 10EO; 10-EO FAEO C16-18 + 11EO; 11-EO FAEO C16-18 + 12EO; 12-EO FAEO C16-18 + 13EO; 13-EO FAEO C16-18 + 14EO; 14-EO FAEO C16-18 + 15EO; 15-EO FAEO C16-18 + 16EO; 16-EO FAEO C16-18 + 20EO; 20-EO FAEO C16-18 + 25EO; 25-EO FAEO C16-18 + 26EO; 26-EO FAEO C16-18 + 2EO; 2-EO FAEO C16-18 + 30EO; 30-EO FAEO C16-18 + 33EO; 33-EO FAEO C16-18 + 3EO; 3-EO FAEO C16-18 + 40EO; 40-EO FAEO C16-18 + 4EO; 4-EO FAEO C16-18 + 50EO; 50-EO FAEO C16-18 + 5EO; 5-EO FAEO C16-18 + 6EO; 6-EO FAEO C16-18 + 80EO; 80-EO FAEO C16-18 + 8EO; 8-EO FAEO C16-18 + 9EO; 9-EO FAEO C16-18 + nEO; n-EO Fatty alcs., C16-18, ethoxylated Fettalkohol+3-EO; 3-EO Fettalkohol-C16/18-30 EO Fettalkohole, C16-18 + EO Fettalkohole, C16-18, ethoxyliert Findet 1618 A 72 P; 60-EO G 3816 Genapol T 080; 8-EO GENAPOL T 110 FLS; 11-EO Genapol T 110; 11-EO Genapol T 250 P; 25-EO Genapol T 250; 25-EO Genapol T 500 gemahlen; 50-EO Genapol T 500 P; 50-EO Genapol T 500; 50-EO Genapol T-250 Pulver; 25-EO Genapol T-500 Pulver; 50-EO Genapol T-800; 80-EO GENAPOL TP 1653 M-2 Hostacerin T 3 Hydrenol D + 10 EO (NRE); 10-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance Hydrenol D + 10 EO; 10-EO; 100% Active Matter; active substance Imbentin AG 168/060 Imbentin AG 168/090 Imbentin AG 168/200 Imbentin AG 168S030 Imbentin AG 168S110 Imbentin AG 168S300 INTERMEDIO KJ-73; 20-EO INTERMEDIO KJ-74; 30-EO KM 11 KM 20 Lipal 15CSA Lipocol SC 10 Lipocol SC 4 Lutensol AT Lutensol AT 11 LUTENSOL AT 11; 11-EO Lutensol AT 13; 13-EO Lutensol AT 25 LUTENSOL AT 25 FEINPULVER; 25-EO LUTENSOL AT 25 PULVER; 25-EO Lutensol AT 25 Schuppen; 25-EO Lutensol AT 25; 25-EO Lutensol AT 50 LUTENSOL AT 50 FEINPULVER; 50-EO LUTENSOL AT 50 PLV; 50-EO Lutensol AT 50 Pulver; 50-EO LUTENSOL AT 50 Schuppen; 50-EO Lutensol AT 50; 50-EO Lutensol AT 80 E; 80-EO; 100% Active Matter; active substance LUTENSOL AT 80 FEINPULVER; 80-EO LUTENSOL AT 80 PULVER; 80-EO LUTENSOL AT 80 SCHUPPEN; 80-EO Lutensol AT 80; 80-EO Macol CSA 10 Macol CSA 20 Macol CSA 20; 20-EO; 100% Active Matter; active substance Macol CSA 40 Macrogol-260-cetylstearylether Marlipal 1618/10 Marlipal 1618/11 Marlipal 1618/11; 11-EO Marlipal 1618/18 Marlipal 1618/25 Marlipal 1618/25; 25-EO Marlipal 1618/40 Marlowet TA 6 Mergatil CS 33A Mergital C 23; 23-EO Mergital CS 15 Mergital CS 15; 15-EO MERGITAL CS 25 A; 25-EO Mergital CS 33; 33-EO Mergital CS 4; 4-EO Mergital CS 50 A; 50-EO Mergital E 1471 Neonol P 1618-10 Neonol P 1618-11 Neonol P 1618-12 Oksanol TsS-21 OMC 933; 20-EO Oxanol TsS 21 Peratom B 1; 12-EO Plurafac A 38 Plurafac A 38; 26-EO; 100% Active Matter; active substance Plurafac A 39 POE Cetyl/stearyl ether Procol CS 20 Produkt KB-12 Produkt KB-14 Produkt KB-17 Präparat 066; 12-EO Präparat 484; 20-EO Präparat 845; 30-EO Präparat 917; 20-EO Präparat P04; 20-EO Remcopal CS 25-40 RN 8018; 50-EO Silipon RN 8018; 50-EO Stenol C16/18 + 15 EO; 15-EO Talgfettalkohol + EO Talgfettalkohol-20 EO TEGINACID C; 25-EO TEGO Alkanol CS 20; 20-EO TERIC 16A16; 16-EO TERIC 17 A 3; 3-EO VOLPO CS 20; 20-EO names Ceteareth-20
CETEARETH-50
Ceteareth-50 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique.
Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-50 est utilisé en cosmétique comme tensioactif et émulsifiant.
Ceteareth-50 permet de créer des émulsions de type huile dans eau.


Numéro CAS : 68439-49-6
Numéro CE : 500-212-8
Nom chimique/IUPAC : ALCOOLS C16-18, ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN DE 50 MOL EO)
Classification : composé éthoxylé, tensioactif non ionique
Formule moléculaire : C18H38O


Ceteareth-50 est un émulsifiant d'origines diverses.
Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique à base d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-50 permet la production d'émulsions huile-dans-eau.


Ceteareth-50 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Ceteareth-50 est un émulsifiant d'origines diverses.
Ceteareth-50 est une base non ionique auto-émulsifiante et un facteur de consistance pour les émulsions cosmétiques H/E, y compris la coloration des cheveux, et convient aux systèmes à faible viscosité.


Ceteareth-50 est fourni sous forme de flocons ou de granulés cireux blancs à légèrement jaunâtres avec une légère odeur caractéristique.
Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Ceteareth-50 permet de créer des émulsions de type huile dans eau.


Ceteareth-50 est un tensioactif non ionique à base d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Il présente également des facteurs clés qui sont responsables de stimuler ou de perturber la croissance du marché et d'assurer des opportunités dans l'industrie mondiale Ceteareth-50.


Les éthers de polyéthylène glycol de l'alcool cétéarylique sont appelés cétéareths.
Les noms INCI ceteareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de haute masse moléculaire, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).


Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.
Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.
Les composés Ceteareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.


Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.
L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.
Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Ceteareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique. Le nombre après « ceteareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.


Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.


Liste des composés ceteareth :
Ceteareth-2
Ceteareth-3
Ceteareth-4
Ceteareth-5
Ceteareth-6
Ceteareth-7
Ceteareth-8
Ceteareth-9
Ceteareth-10
Ceteareth-11
Ceteareth-12
Ceteareth-13
Ceteareth-15
Ceteareth-16
Ceteareth-17
Ceteareth-18
Ceteareth-20
Ceteareth-22
Ceteareth-23
Ceteareth-25
Ceteareth-27
Ceteareth-28
Ceteareth-29
Ceteareth-30
Ceteareth-33
Ceteareth-34
Ceteareth-40
Ceteareth-50
Ceteareth-55
Ceteareth-60
Ceteareth-80
Ceteareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS de CETEARETH-50 :
Ceteareth-50 est utilisé comme agent émulsifiant pour la production de crèmes, d'émulsions liquides, de gels et d'autres préparations cosmétiques et pharmaceutiques.
Ceteareth-50 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et à nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.


Ceteareth-50 est utilisé SOINS DES CHEVEUX, Teintures capillaires, SOINS DE LA PEAU, Soins du corps, Hydratant pour la peau, Nettoyant, Soins solaires, Mère et bébé, Soins des cheveux, Coloration des cheveux, Bain et Corps.
Ceteareth-50 est un émulsifiant HLB élevé utilisé dans les émulsions huile dans eau.
Ceteareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances se dissolvent et puissent se rincer.


Ceteareth-50 est utilisé dans les produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire
Ceteareth-50 est utilisé Émulsifiant, agent de nivellement, agent pénétrant, additif, agent moussant, stabilisant, lubrifiant, agent solubilisant, adoucissant, agent antistatique, agent de lavage, dispersant, agent de démoulage, agent dégraissant, plastifiant, épaississant, substance régulatrice de viscosité et produit chimique intermédiaire dans l'industrie.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Ceteareth-50 sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
De plus, Ceteareth-50 possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.


Ceteareth-50 permet la production d'émulsions huile-dans-eau.
Ceteareth-50 est utilisé dans les produits cosmétiques comme émulsifiant et tensioactif.
Ceteareth-50 aide à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.


Ceteareth-50 est utilisé en cosmétique comme tensioactif et émulsifiant.
Ceteareth-50 est utilisé en cosmétique comme tensioactif et émulsifiant.


-Utilisations cosmétiques du Ceteareth-50 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant


-Application & Fonctionnalité de Ceteareth-50 est utilisé :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation


-Utilisations cosmétiques du Ceteareth-50 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant
*Émulsifiant, Tensioactif



FONCTIONS DU CETEARETH-50 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSIOACTIF (NETTOYANT):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



FONCTIONS DU CETEARETH-50 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSIOACTIF (NETTOYANT):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents
*TENSIOACTIF - ÉMULSIFIANT
Permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSIOACTIF - NETTOYANT
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents
*TENSID (CLEANING) : Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



QUE FAIT CETEARETH-50 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant



POURQUOI LE CETEARETH-50 EST-IL DANS LES COSMÉTIQUES ET LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS ?
Ceteareth-2 à -18, et Ceteareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Ceteareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Les Ceteareth-20 à -40 aident les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec les Ceteareths-50 à -100, nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances peut être rincé.



FONCTIONS DU CETEARETH-50 :
*Agent de nettoyage:
Ceteareth-50 aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Ceteareth-50 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Ceteareth-50 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



C'EST QUOI CETEARETH ?
Ceteareth (Ceteareth-2, Ceteareth-3, Ceteareth-4, Ceteareth-5, Ceteareth-6, Ceteareth-7, Ceteareth-8, Ceteareth-9, Ceteareth-10, Ceteareth-11, Ceteareth-12, Ceteareth-13, Ceteareth-14, Ceteareth-15, Ceteareth-16, Ceteareth-17, Ceteareth-18, Ceteareth-20, Ceteareth-22, Ceteareth-23, Ceteareth-24, Ceteareth-25, Ceteareth-27, Ceteareth-28, Ceteareth- 29, Ceteareth-30, Ceteareth-33, Ceteareth-34, Ceteareth-40, Ceteareth-50, Ceteareth-55, Ceteareth-60, Ceteareth-80, Ceteareth-100) sont des liquides à solides cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels,
Les ingrédients Ceteareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.



FAITS SCIENTIFIQUES DE CETEARETH-50 :
Les cétéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.
La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Ceteareth spécifique.
Par exemple, Ceteareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CETEARETH-50 :
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Forme d'aspect : cristallin
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 5,0 - 7,0 à 100 g/l à 20 °C
Point de fusion/point de congélation :
Point de goutte : environ 47 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 243 °C
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'explosivité d'inflammabilité ou : Aucune donnée disponible

Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,0 g/cm3 à 60 °C - DIN 51757
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 100 g/l à 20 °C - soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : > 200 °C
Température de décomposition > 300 °C -
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : env. 70 mPa.s à 60 °C

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Aspect à 25 ºC Flocons solides/cireux
Indice d'acide mg KOH/g max : 1
Couleur apha : 100
Indice d'hydroxyle mg KOH/g : 20-26
% Teneur en humidité par KF : 1
pH : 6-8



MESURES DE PREMIERS SECOURS du CETEARETH-50 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*Si inhalé.
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un
médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CETEARETH-50 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CETEARETH-50 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de CETEARETH-50 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CETEARETH-50 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CETEARETH-50 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
CETEARETH-50
CETEARETH-50 [INCI]
EMPILAN KM50/FK
GÉNAPOL T 500 P
HÉTOXOL CS-50
PROCOL CS-50
ROLFOR HT 50
SABOWAX CS 50
Alcool C16 C18 éthoxylé, Alcool gras éthoxylé
CETEARETH-50
CETEARETH-50 [INCI]
EMPILAN KM50/FK
GÉNAPOL T 500 P
HÉTOXOL CS-50
PROCOL CS-50
ROLFOR HT 50
SABOWAX CS 50

CETEARETH-80
DESCRIPTION:

Ceteareth-80 est un agent de nettoyage, ou « tensioactif », que l'on trouve dans une variété de produits cosmétiques et de soins personnels.
« Ceteareth- » fait référence à un PEG (polyéthylène glycol-) éther d'alcool cétéarylique.
Le nombre derrière « ceteareth- » fait référence au nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.

Numéro CAS : 68439-49-6
Numéro CE ECHA : 500-212-8
Nom chimique/IUPAC : alcools C16-18, éthoxylés (rapport molaire moyen de 80 moles d'OE)

Ceteareth-80 est utilisé dans nos produits pour éliminer la saleté et les dépôts en entourant les particules de saleté pour les détacher de la surface à laquelle ils sont attachés, afin qu'ils puissent être rincés.
Ceteareth-80 est un produit cosmétique à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.

QUE FAIT CETEARETH-80 DANS UNE FORMULATION ?
Nettoyage
Tensioactif

FONCTION(S) DU CETEARETH-80 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents

TENSIOACTIF :
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DU CETEARETH-80 DANS LES COSMÉTIQUES :
Les polyéthylène glycols (INCI : PEG-...) sont des produits de polycondensation de l'éthylène glycol ou des produits de polymérisation de l'oxyde d'éthylène.
Le nombre attaché au nom indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène dans la substance.
La consistance des dérivés de PEG devient de plus en plus ferme au fur et à mesure que le degré de polymérisation augmente.

Les PEG avec une masse molaire moyenne allant jusqu'à 600 g/mol sont liquides, jusqu'à 1000 g/mol sont cireux et à partir de 4000 g/mol sont des substances solides et cireuses.
En mélangeant des composants solides et liquides, on obtient des produits de consistance crémeuse, qui sont utilisés comme bases sans eau et lavables à l'eau.
Avec l'augmentation de la masse molaire, la solubilité dans l'eau et l'hygroscopicité (capacité d'absorption d'humidité) des polyéthylène glycols diminuent.

Les tensioactifs sont des substances dites lavantes et revêtent une grande importance dans les cosmétiques pour le nettoyage de la peau et des cheveux.
Les tensioactifs (du latin « tensus » = tendu) sont des substances qui, grâce à leur structure moléculaire, sont capables de réduire la tension superficielle d'un liquide.
De cette manière, deux liquides qui ne sont en fait pas miscibles, tels que l'huile et l'eau, peuvent être finement mélangés.

En raison de leurs propriétés, les tensioactifs sont utilisés de différentes manières en cosmétique :
Ils peuvent nettoyer, créer de la mousse et également agir comme émulsifiants et mélanger des substances entre elles.
Dans les shampooings, les gels douche et les savons, par exemple, les tensioactifs sont utilisés pour éliminer les particules de graisse et de saleté du corps avec de l'eau.

Les tensioactifs sont également utilisés dans les dentifrices.
Les tensioactifs utilisés dans les produits cosmétiques sont principalement produits de manière synthétique à partir de matières premières d'origine végétale.
Les tensioactifs sont souvent utilisés en combinaison afin de répondre de la meilleure façon possible à toutes les exigences souhaitées - telles que l'élimination de la saleté et la formation de mousse combinées à une bonne compatibilité avec la peau.

Un produit avec de bonnes propriétés de nettoyage et une bonne compatibilité cutanée est obtenu grâce à la combinaison habile d'un tensioactif défavorable à la peau mais très bon anti-salissures avec un tensioactif très doux et doux pour la peau.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CETEARETH-80 :
Aspect à 25ºC Flocons cireux
Indice d'acide mg KOH/g max 1
Couleur apha 100
Indice d'hydroxyle mg KOH/g 12-20
% Teneur en humidité par KF 1
pH 6-8

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR CETEARETH-80 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Gaz chlorhydrique

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utiliser un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards ou les gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Enlever avec un absorbant inerte et éliminer comme un déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les contenants ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez des gants appropriés
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d'utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utiliser un respirateur intégral avec une combinaison polyvalente (US) ou des cartouches de respirateur de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utiliser un respirateur à adduction d'air intégral.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l'exposition environnementale
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Gaz chlorhydrique.

Considérations relatives à l'élimination :
Modes de traitement des déchets :
Produit:
Offrez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d'élimination agréée.
Contactez un service d'élimination des déchets professionnel agréé pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé.

SYNONYMES DE CETEARETH-80 :
Alcool C16 C18 éthoxylé, Alcool gras éthoxylé




CETEARYL ALCOHOL
SYNONYMS Hexadecan-1-ol; Palmityl alcohol; 1-Hexadecanol; Alcohol, C16; Cetanol; Hexadecyl alcohol; Cetylol; Hexadecanol; LorolL 24; Loxanol K; Product 308 CAS NO. 124-29-8
CETEARYL ETHYLHEXANOATE
Mix of Hexanoic acid, 2-ethyl, hexadecyl (C16) ester and Hexanoic acid, 2-ethyl, octadecyl (C18) ester. cas no: 59130-69-7
CETEARYL ISONONANOATE
isononanoic acid, C16-18-alkyl esters cas no: 111937-03-2
CETO STEARYL ALCOHOL
CETOLETH-10, N° CAS : 68155-01-1, Nom INCI : CETOLETH-10, N° EINECS/ELINCS : *614-341-3, Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile), Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.
CETOSTEARYL ALCOHOL 25 EO
Cetostearyl Alcohol IUPAC Name hexadecan-1-ol;octadecan-1-ol Cetostearyl Alcohol InChI 1S/C18H38O.C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h19H,2-18H2,1H3;17H,2-16H2,1H3 Cetostearyl Alcohol InChI Key UBHWBODXJBSFLH-UHFFFAOYSA-N Cetostearyl Alcohol Canonical SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCO Cetostearyl Alcohol Molecular Formula C34H72O2 Cetostearyl Alcohol CAS 67762-27-0 Cetostearyl Alcohol Deprecated CAS 12705-32-7, 1336-34-1 Cetostearyl Alcohol UNII 2DMT128M1S Cetostearyl Alcohol DSSTox Substance ID DTXSID0028323 Cetostearyl Alcohol Physical Description Waxy white solid with a mild soapy odor. Floats on water. Cetostearyl Alcohol Boiling Point greater than 480 °F at 760 mm Hg Cetostearyl Alcohol Melting Point 127 °F Cetostearyl Alcohol Flash Point greater than 270 °F Cetostearyl Alcohol Density 0.81 at 77 °F Cetostearyl Alcohol Molecular Weight 512.9 g/mol Cetostearyl Alcohol Hydrogen Bond Donor Count 2 Cetostearyl Alcohol Hydrogen Bond Acceptor Count 2 Cetostearyl Alcohol Rotatable Bond Count 30 Cetostearyl Alcohol Exact Mass 512.553232 g/mol Cetostearyl Alcohol Monoisotopic Mass 512.553232 g/mol Cetostearyl Alcohol Topological Polar Surface Area 40.5 Ų Cetostearyl Alcohol Heavy Atom Count 36 Cetostearyl Alcohol Formal Charge 0 Cetostearyl Alcohol Complexity 267 Cetostearyl Alcohol Isotope Atom Count 0 Cetostearyl Alcohol Defined Atom Stereocenter Count 0 Cetostearyl Alcohol Undefined Atom Stereocenter Count 0 Cetostearyl Alcohol Defined Bond Stereocenter Count 0 Cetostearyl Alcohol Undefined Bond Stereocenter Count 0 Cetostearyl Alcohol Covalently-Bonded Unit Count 2 Cetostearyl Alcohol Compound Is Canonicalized Yes Cetostearyl Alcohol Usage 1. Main raw materials such as flat and added. 2. Main raw material for the production of mono- and dialkyl tertiary amines. 3. Production of daily chemicals, such as raw materials for high-grade cosmetics. 4. Raw materials for producing PVC paste resin. Cetostearyl Alcohol Packaging and Shipping Packaging: 25KG/bag Cetostearyl Alcohol Storage Stored in cool dry ventilated place away from fire, heat, light, acids and food materials Cetostearyl Alcohol, cetearyl alcohol or cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols, consisting predominantly of cetyl (16 C) and stearyl alcohols (18 C) and is classified as a fatty alcohol. It is used as an emulsion stabilizer, opacifying agent, and foam boosting surfactant, as well as an aqueous and nonaqueous viscosity-increasing agent. It imparts an emollient feel to the skin and can be used in water-in-oil emulsions, oil-in-water emulsions, and anhydrous formulations. It is commonly used in hair conditioners and other hair products.If you’ve ever used lotions, shampoos, or conditioners, you may have noticed they include a chemical called Cetostearyl Alcohol. The good news is that Cetostearyl Alcohol isn’t “bad” for you, your skin, or your hair. Most importantly, Cetostearyl Alcohol is very different from “regular” alcohols, like ethanol.Cetostearyl Alcohol is a chemical found in cosmetic products. It’s a white, waxy substance made from cetyl alcohol and stearyl alcohol, both fatty alcohols. They’re found in animals and plants, like coconut and palm oil. They can also be made in a laboratory.Cetostearyl Alcohol has 16 carbon atoms. Stearyl alcohol has 18. Cetearyl alcohol is a combination of the two, so it has 34 carbon atoms. Its molecular formula is C34H72O2.Cetostearyl Alcohol isn’t the only fatty alcohol used in cosmetic products. Other examples include cetyl alcohol, lanolin, oleyl alcohol, and stearyl alcohol.However, fatty alcohols, like Cetostearyl Alcohol, don’t have the same effect on the skin as other alcohols due to their chemical structure.The chemical makeup of Cetostearyl Alcohol is different from more commonly known alcohols. In Cetostearyl Alcohol, the alcohol group (-OH) is attached to a very long chain of hydrocarbons (fats). This feature allows fatty alcohols to trap water and provides a soothing feel to the skin.The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel has concluded that fatty alcohols, including cetearyl alcohol, are safe for use in cosmetic products. In clinical studies, Cetostearyl Alcohol was found to have no significant toxicity and was non-mutagenic. A mutagen is a chemical agent that changes your DNA. DNA changes can cause certain diseases, such as cancer.It was also found not to irritate the skin. According to the FDATrusted Source, even cosmetic products labeled “alcohol free” are allowed to contain Cetostearyl Alcohol and other fatty alcohols. Cetostearyl Alcohol is also included on the FDA list of safe and permitted food additives.As with many skin care products, there’s a small risk of allergic reaction to Cetostearyl Alcohol. A 2007 study confirmed five cases of allergy to Cetostearyl Alcohol, but reactions to other chemical allergens also occurred in all of these cases.Cetostearyl Alcohol is used to help soften the skin and hair and to thicken and stabilize cosmetic products, such as lotions and hair products. As an emollient, Cetostearyl Alcohol is considered an effective ingredient for soothing and healing dry skin.Unless you have very sensitive skin, you probably don’t need to avoid products containing Cetostearyl Alcohol. Not only is it considered safe and nontoxic for use on the skin and hair, but it’s also not drying or irritating like other types of alcohol. Due to its chemical structure, Cetostearyl Alcohol is even permitted by the FDA as an ingredient in products labeled “alcohol-free.Cetostearyl Alcohol (CH3(CH2)nOH) is a mixture of cetyl and stearyl alcohols that can come from vegetable or synthetic sources. It is classified as a fatty alcohol. Cetostearyl Alcohol is a white, waxy, solid material in the form of flakes. It is oil soluble, but it is not water-soluble. In the pharmaceutical and cosmetics industry, Cetostearyl Alcohol functions as an emulsion stabilizer; opacifying agent; surfactant - foam booster; and viscosity increasing agent. It is often used in creams and lotions. It has a melting point of 122°F (50°C) and a boiling point: 480.2°F (249°C).Oil-in-water emulsions used in many pharmaceutical creams are not stabilized by the surfactant mechanical properties but rather stabilized by forming a gel network consisting of the structure-forming agents such as stearyl alcohol, cetyl alcohol, Cetostearyl Alcohol, etc. Cetostearyl Alcohol is the combination of cetyl alcohol and stearyl alcohol.In these emulsions (o/w) the oil phase is neither required for the delivery of water-soluble drugs nor for the gel formation but acts as a reservoir for the Cetostearyl Alcohol and is responsible for sensory characteristics of the formulation such as opacity. Cetostearyl Alcohol and a hydrophilic surfactant are the primary structure-forming excipients used in semisolid dosage form, hence it is necessary to check for (1) the interactions and crystalline phase transition between them as it can change the semisolid nature of the dosage form (cream, gel, ointment, suppository), (2) physical properties, (3) drug release, and (4) pharmaceutical elegance (Narang and Boddu, 2015).Emulsifying ointment is made from emulsifying wax (Cetostearyl Alcohol and sodium lauryl sulphate) and paraffins. Aqueous cream is an oil-in-water emulsion of emulsifying ointment.They are difficult to remove except with oil or detergents, and are messy and inconvenient, especially on hairy skin. Paraffin ointment contains beeswax, paraffins and Cetostearyl Alcohol.Another group of alcohols found in nature are the fatty alcohols, which are derived from saturated vegetable fats such as coconut oil and palm oil.These have the appearance of solid white fatty waxes and are beneficial to both skin and hair, containing fatty acids that are highly compatible with human cell physiology.Examples include Cetyl alcohol and Cetearyl alcohol, the latter of which we use in our hair conditioners for its nourishing and emollient properties.As the above examples hopefully illustrate, many different compounds make up the group known as 'alcohols', and different alcohols possess widely differing properties.Some alcohols can have potentially harmful effects (i.e. ethanol) and must be used with caution in personal care products, whereas others (i.e. cetearyl alcohol) are beneficial and are used as very effective nourishing and conditioning agents.Cetostearyl Alcohol is a mixture of cetyl and stearyl alcohols that can be derived naturally or synthetically. It is a white, waxy solid. It acts as an emollient, texture enhancer, foam stabilizer. It is widely used in cosmetics, especially in skin lotions and creams.Cetostearyl Alcohol (also known as Cetearyl alcohol) is actually a mixture of cetyl (C16) and stearyl alcohols (C18). It comes from the extraction of vegetable oils such as palm oil. It is a white, waxy solid at room temperature.Cetostearyl Alcohol is a nonionic surfactant and it is a common ingredient in skin care formulations where it can fulfill a variety of functions. It can act as an emulsion stabilizer, a fragrance ingredient, an opacifying agent a surfactant/emulsifying agent, a surfactant/foam booster; and a viscosity increasing agent.Cetostearyl Alcohol is regarded as a low-risk skincare formulation ingredient and is safe to use on our skin.Cetostearyl Alcohol is a mixture of fatty alcohols which mainly comprises cetyl and stearyl alcohol and is classified under fatty alcohol. Cetostearyl Alcohol has a wide range of applications in cosmetic industries. Cetostearyl Alcohol imparts a soothing feel to the skin and can be utilized along with water-in-oil emulsions or an oil-in-water emulsion. Cetostearyl Alcohol plays a pivotal role in the formation of anhydrous. Cetostearyl Alcohol is widely used as the main ingredient for hair conditioners and other hair care products.Based on geographies, the global Cetostearyl Alcohol market is segmented into seven regions including North America, Latin America, Europe, CIS & Russia, Japan, APEJ (the Asia Pacific excluding Japan) and MEA. Among the above-mentioned countries, Europe is estimated to account for a significant market share due to its dominance in the global cosmetics market. APEJ is anticipated to witness a high growth in the global Cetostearyl Alcohol market owing to increasing sales of cosmetic products in India and China. Moreover, North America is projected to showcase optimistic growth in the global Cetostearyl Alcohol market due to an upsurge in consumption rate of various cosmetic products across the region. MEA and Latin America are one of the key emerging regions, which will generate notable opportunity in the global Cetostearyl Alcohol market over the forecast period due to the rise in per capita spending on cosmetic and personal care products.Prominent players for the global Cetostearyl Alcohol market are Intertek, Avomeen Analytical Services., Polymer Solutions, Kerax Limited, Aromantic Ltd, Surfachem Group Ltd, Bureau Veritas SA, Eurofins Scientific SE, P&G Chemicals, Trulux Pty Ltd, Labthink International, and other key market players. Prominent market players are dedicated to augmenting their Cetostearyl Alcohol market to capture maximum market share in the global Cetostearyl Alcohol market. These leading companies are aiming for an expansion of production and supply capacity of Cetostearyl Alcohol to intensify their overall profitability.Cetostearyl alcohol, cetearyl alcohol or cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols, consisting predominantly of cetyl (16 C) and stearyl alcohols (18 C) and is classified as a fatty alcohol. It is used as an emulsion stabilizer, opacifying agent, and foam boosting surfactant, as well as an aqueous and nonaqueous viscosity-increasing agent. It imparts an emollient feel to the skin and can be used in water-in-oil emulsions, oil-in-water emulsions, and anhydrous formulations. It is commonly used in hair conditioners and other hair products.Cetostearyl Alcohol (CH3(CH2)nOH) is a mixture of cetyl and stearyl alcohols that can come from vegetable or synthetic sources. It is classified as a fatty alcohol. Cetostearyl alcohol is a white, waxy, solid material in the form of flakes. It is oil soluble, but it is not water-soluble. In the pharmaceutical and cosmetics industry, cetostearyl alcohol functions as an emulsion stabilizer; opacifying agent; surfactant - foam booster; and viscosity increasing agent. It is often used in creams and lotions. It has a melting point of 122°F (50°C) and a boiling point: 480.2°F (249°C).The application of lubricants to protect interacting surfaces in relative motion against friction and wear is common in such diverse fields as mechanical engineering, textile and fiber industries, and plastics processing. In plastics processing, lubricants serve primarily to improve flow by reducing melt viscosity, to reduce internal frictions due to the interaction of polymer chains, and to minimize external frictions and adhesion at the interface between the molten polymer and machinery parts.The industrial processing of PVC, more particularly of rigid PVC, by extrusion, calendering, extrusion blow molding, or injection molding in any case necessitates the use of an appropriate lubricant; accordingly, compounding of PVC represents the largest outlet for lubricants in plastics processing. Other resins into which lubricants are formulated include polyolefins, styrenics, phenolics, and applications such as wood plastic composites,13 nylon films and fibers, and engineering polymers. Usually, the lubricants are added as part of the formulation during plastics processing. They also can be incorporated in the form of a masterbatch.A lubricant may be compatible to the greatest possible extent with the polymer and decrease the internal molecular friction in the molten polymer (internal lubrication) or may easily migrate to the interface between processed plastic melt and metallic machinery parts reducing shear and equipment wear and by this reducing energy consumption and increasing production rates (external lubrication).1It is always important to stress that the properties of the selected emulsifier will generally determine the emulsion type. However, their compatibility with oils of different polarities is also a critical concern. Oil in water (O/W) emulsions typically contain 10–35% oil phase, but a lower-viscosity emulsion may even have an oil phase reduced to 5–15%. To have a stable emulsion, it is important to adjust the specific gravity of the oil and water phases as closely as possible. Addition of certain waxes to the oil phase will certainly increase specific gravity, but may have a profound effect on the appearance, texture, and skin feel of the product. Although less popular than O/W emulsions, water in oil (W/O) systems can be used when greater release of an active substance or the perception of greater emolliency is needed. This type of emulsion system typically has a total of 45–80% oil phase (Epstein, 2009). Clearly, drug delivery systems must contain regulatory approved components of pharmacopoeial quality (Rowe et al., 2009). On the other hand, the plethora of oily components available for the formulation of cosmetic products makes the selection rather difficult.Apart from the comparative in vitro studies described in Section 5.2.1, Jaksic et al. (2012) performed an in vivo tape stripping study on the same Cetearyl glucoside and Cetearyl alcohol-stabilized samples. It is important to note that only the in vivo approach has managed to discern differences between the investigated samples, revealing enhanced ketoprofen penetration profiles from the Alkyl Polyglucoside-based samples relative to the reference Polysorbate 60-stabilized ones (Figure 5.4). This was attributed to the clear influence of the samples’ composition, that is, their specific colloidal structures: lamellar liquid crystalline and lamellar gel phase formed by the APG emulsifier vs. the thick matrix structure of the reference samples. Similar results were shown for diclofenac diethylamine as the model drug (Pantelic et al., in press). However, in this case, the influence of the nature of the drug (an amphiphile and a chaotropic substance, that is, a water-structure breaker) was also taken into consideration, since its penetration was significantly enhanced from the APG sample with the addition of isopropyl alcohol as a penetration enhancer. It appears that the addition of both the alcohol and the model drug exerted a significant influence on the APG-mediated lamellar liquid mesophases, which resulted in significantly higher drug levels at all depths of the stratum corneum. However, the rate of drug penetration is not so easily discerned.It is always important to stress that the properties of the selected emulsifier will generally determine the emulsion type. However, their compatibility with oils of different polarities is also a critical concern. Oil in water (O/W) emulsions typically contain 10–35% oil phase, but a lower-viscosity emulsion may even have an oil phase reduced to 5–15%. To have a stable emulsion, it is important to adjust the specific gravity of the oil and water phases as closely as possible. Addition of certain waxes to the oil phase will certainly increase specific gravity, but may have a profound effect on the appearance, texture, and skin feel of the product. Although less popular than O/W emulsions, water in oil (W/O) systems can be used when greater release of an active substance or the perception of greater emolliency is needed. This type of emulsion system typically has a total of 45–80% oil phase (Epstein, 2009). Clearly, drug delivery systems must contain regulatory approved components of pharmacopoeial quality (Rowe et al., 2009). On the other hand, the plethora of oily components available for the formulation of cosmetic products makes the selection rather difficult.formulated various Alkyl Polyglucoside-based emulsion systems (creams) stabilized with one of the following mixed emulsifiers: Cetearyl glucoside and Cetearyl alcohol (Tasic-Kostov et al., 2012), Coco glucoside and Cetearyl alcohol, and Myristyl glucoside and Myristyl alcohol (Tasic-Kostov et al., 2010 and 2011). Since the formulated samples were envisioned as prospective cosmetic emulsions, they contained a multicomponent oil phase at a concentration of 20% (w/w) comprising isopropyl myristate, caprylic–capric triglycerides, decyl oleate, mineral oil, cetearyl alcohol and dimethicone. The samples showed satisfactory stability, dermal tolerability and applicative characteristics.On the other hand, many authors (Savic et al., 2007, 2010 and 2011; Jaksic et al., 2012; Lukic et al., 2013; Pantelic et al., 2014 and in press) have investigated the use of various APG mixed emulsifiers as potential stabilizers of pharmaceutical emulsions. Naturally, in order to be used as pharmaceutical excipients, potential candidates must undergo detailed evaluation, be approved by certain regulatory bodies and finally receive pharmacopoeial status. Due to the fact that it is by far the most frequently investigated APG surfactant, Cetearyl glucoside and Cetearyl alcohol mixed emulsifier has recently been given such status by the Food and Drug Administration, and named Alkyl Glucoside (Savic et al., 2010).Among the previously mentioned studies, medium-chain triglycerides may be distinguished as the most frequently applied oil phase, commonly used in pharmaceutical and cosmetic emulsions due to their stability and moderate polarity (Vucinic-Milankovic et al., 2007; Lukic et al., 2013; Sierra et al., 2013). This oil phase tends to be dispersed in fine droplets that serve as focus points for the APG-mediated lamellar gel formation (Savic et al., 2011).However, possibly the most comprehensive study to have investigated the type of interaction that may occur between an Alkyl Polyglucoside surfactant and various oils was published by Savic et al. in 2008. They assessed physical stability of samples stabilized with Cetearyl glucoside and Cetearyl alcohol with five different oils of pharmacopoeial quality: decyl oleate, medium-chain triglycerides, isopropyl myristate, dimethicone and light liquid paraffin, with the following polarity indices: 18.7, 21.3, 24.2, 26.65 and 43.7 mN/m, respectively. The content of the oil phase was fixed at 20% w/w. Polarization microscopy revealed specific anisotropic texture in all cream samples regardless of the oil polarity, because the oil droplets served as focus points for a multilayer gel phase. This was also confirmed after the cyclic stress tests were performed, since the observed lyotropic interaction was maintained. Nevertheless, certain differences in the type of lyotropic interaction were observed, such as droplet size variations and the mode of water distribution. Namely, the cream with medium-chain triglycerides possessed several fractions of water entrapped via bonds of different nature, along with loosely bound (free or bulk) water. This has led to the conclusion that, in the case of more polar oils, such as medium-chain triglycerides, isopropyl myristate and decyl oleate, more water is fixed by stronger hydrogen bonds. Hence, in spite of the satisfactory sample stability, the type of oil used may considerably influence the colloidal structure of the vehicle, particularly in relation to the mode of water distribution and rheological properties, both tremendously important for topical preparations. It need not be said that even subtle alterations in these properties may affect drug release from the corresponding systems.In summary, depending on the chosen surfactant/oil combination, the obtained colloidal structure may possess thermodynamically variable fractions of water: (i) free (i.e. bulk) water, (ii) water bound within the lipophilic gel phase (also referred to as secondary water), (iii) interlamellar water fixed between the gel crystalline lipid bilayers and (iv) interlamellar water fixed between lipid layers in the liquid crystalline state (Savic et al., 2006).Cetearyl glucoside (hydrophilic–lipophilic (HLB) value estimated to be around 11) was also the focus of Wohlrab et al. (2010). However, in this study a complex lipid phase was used, comprising squalanes, palm glycerides and fatty acids. The lipophilic phase was marked with a lipophilic fluorescence dye in order to record the exact interaction with the stratum corneum lipids. Rather than Polysorbate 20 and PEG-20 stearate, Cetearyl glucoside was chosen as an especially mild tenside.According to the experience of Tasic-Kostov et al. (2012), application of long-chain Alkyl Polyglucosides, such as Arachidyl glucoside and Arachidyl behenyl alcohol, leads to delayed structuring of the emulsion system, while APGs with shorter alkyl chain length (e.g. Coco glucoside and Cetearyl alcohol) do not show this disadvantage.Arachidyl glucoside and Arachidyl behenyl alcohol was investigated in combination with medium-chain triglycerides, avocado oil and liquid paraffin by Lukic et al. (2013). In the first part of the study, the concentration of medium-chain triglycerides was varied from 5 to 30% (w/w). Screening of the recorded polarization micrographs revealed that anisotropic droplets became larger and more numerous with the increase of the oil phase up to 20% (w/w), which resulted in a gradual thickening of the system (higher yield stress and hysteresis area). At 30% oil phase this observed trend ceased to exist, which was manifested by the decrease in yield stress and increase in hysteresis area values. Hence, a system with 30% (w/w) medium-chain triglycerides may prove to be less physically stable and more difficult to apply to the skin.In the second part of the study, two more oils were introduced to the Arachidyl glucoside and Arachidyl behenyl alcohol-based systems: avocado oil, being a natural-origin oil of medium polarity, and non-polar liquid paraffin, both included in a fixed concentration of 20% (w/w). Due to the relatively similar polarities of avocado oil and medium-chain triglycerides, as expected, both systems showed distinct lamellar phase formation characterized by numerous distorted Maltese crosses. However, the addition of the non-polar liquid paraffin resulted in the decrease of the droplet diameter, along with a significantly reduced birefringence. The potential compatibility concern between liquid paraffin and the C20–22 APG emulsifier was confirmed through subsequent differential scanning calorimetry (DSC) analysis. It was further explained by the likely insertion of the liquid paraffin’s hydrocarbons into the long-chain alcohols’ lipid bilayers, thus strongly disrupting the lamellar structure. In fact, the liquid paraffin hydrocarbon chains are almost twice as short as those of the investigated APG emulsifier. Therefore, it can be concluded that the combination of Arachidyl glucoside and Arachidyl behenyl alcohol and non-polar oils such as liquid paraffin may result in unsatisfactory long-term physical stability of emulsion systems.It is generally recognized that microemulsions containing short-chain oils can be easily obtained with surfactants of diverse properties, while formulation of microemulsion systems with molecularly large and partially amphiphilic oils such as triglycerides often presents a challenge. Jurado et al. (2008) found that C10,7G1,4 Alkyl Polyglucoside surfactant with an estimated HLB value of 11.9 was capable of solubilizing triglycerides at low temperatures. However, producing a microemulsion stabilized with Alkyl Polyglucosides is not easy (Ryan and Kaler, 2001). Therefore, many research groups have focused on finding the right co-surfactant or alcohol that will, in combination with an APG, increase the oil solubility and form microemulsions (Fukuda et al., 2001).Goebel et al. (2011) claim that, when aiming to formulate a highly lipophilic active (such as tacrolimus) into a microemulsion system, the concentration of the surfactant(s) should not exceed 30% while the amount of the lipophilic phase should be at least 5% in order to provide adequate solubilization of the drug. Their study, however, encompassed only Decyl glucoside.On the other hand, Pepe et al. (2012) used the same APG surfactant (i.e. Decyl glucoside) to stabilize microemulsions, but at 20% w/w oil phase (either monocaprylin, monolaurin or monoolein), with the aim of increasing cutaneous over transdermal delivery of lycopene and ascorbic acid.Graf et al. (2008) investigated microemulsions stabilized with sugar surfactants (Decyl glucoside or Capryl-caprylyl glucoside) and lecithin, since both are known for their ability to form lamellar liquid crystalline structures. The prepared microemulsions proved to be suitable to serve as nanoparticle templates for the incorporation of insulin. Peira et al. (2008) also combined Decyl glucoside and lecithin, which proved to successfully stabilize microemulsions with cationic charge-inducing agents such as stearylamine and cetyltrimethylammonium bromide. As expected, these positively charged microemulsions provided enhanced skin accumulation of miconazole nitrate into the negatively charged skin. The combination of oleoyl macrogol glycerides, lecithin, ethanol and either Coco glucoside or Decyl glucoside was the focus of ElMeshad and Tadros (2011). The formulated W/O microemulsions showed high stability towards electrolyte addition. This was mainly attributed to the Alkyl Polyglucoside component. Additionally, the phase behaviour of both microemulsion series was fairly similar irrespective of the APG used, while good physical and thermodynamic stability was recorded during heat–cool cycles, centrifugation and freeze–thaw cycle stress tests. Somewhat higher pH values of the investigated formulations (7.50 to 8.49) were due to the surfactant/co-surfactant mixture content, since the selected Alkyl Polyglucoside surfactants possess pH values in the range from 11.5 to 12.0.Finally, APGs were also investigated as prospective co-emulsifiers in stabilization of Pickering emulsions based on bentonites, montmorillonites and hectorites.Cetostearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols which mainly comprises cetyl and stearyl alcohol and is classified under fatty alcohol. Cetostearyl alcohol has a wide range of applications in cosmetic industries. Cetostearyl alcohol imparts a soothing feel to the skin and can be utilized along with water-in-oil emulsions or an oil-in-water emulsion. Cetostearyl alcohol plays a pivotal role in the formation of anhydrous. Cetostearyl alcohol is widely used as the main ingredient for hair conditioners and other hair care products. Cetostearyl alcohol plays an essential role in the cosmetic industry. They work as an emulsifier, emollient, thickener and carrying agent for other constituents contained in a cosmetic solution. The global consumption rate for hair care products has been growing mainly due to hair-related issued tackled by most of the consumers such as dandruff, hair fall, baldness etc. Cetostearyl alcohol acts as a surfactant agent on shampoos and conditioners, also as a thickening agent in the production of soaps, specifically those which are made with vegetable oil.The increasing beauty and personal care products demand due to rising disposable income in emerging economies across the globe are projected to be a major boosting factor for the global cetostearyl alcohol market. These above mentioned critical factors will help propel the demand for cetostearyl alcohol market, especially in cosmetic industries. However, the high raw material price volatility for vegetable oil is expected to the hinder the global cetostearyl alcohol market growth and pose challenges to the industry participants over the forecast period.Cetostearyl alcohol also known as cetearyl alcohol or cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols, consisting predominantly of cetyl and stearyl alcohols. It is used as an emulsion stabilizer, opacifying agent, and foam boosting surfactant, as well as an aqueous and nonaqueous viscosity-increasing agent. It imparts an emollient feel to the skin and can be used in water-in-oil emulsions, oil-in-water emulsions, and anhydrous formulations. It is commonly used in hair conditioners and other hair products.
CÉTRIMIDE
Le cétrimide est un médicament de premiers secours antiseptique et désinfectant utilisé pour nettoyer les plaies et traiter les brûlures mineures, les échaudures, les écorchures et même la dermatite séborrhéique.
Le cétrimide est un composé d'ammonium quaternaire.
De plus, le cétrimide est également utilisé pour stériliser les instruments chirurgicaux et médicaux.

Numéro CAS : 1119-97-7
Formule moléculaire : C17H38BrN
Poids moléculaire : 336,40

1119-97-7, cétrimide, bromure de myristyltriméthylammonium, bromure de tétradonium, bromure de tétradécyltriméthylammonium, MITMAB, bromure de N,N,N-triméthyltétradécan-1-aminium, bromure de tétradécyltriméthylammonium, TTAB, bromure de myrtrimonium, 8044-71-1, bromure de triméthyltétradécylammonium , MFCD00011770, 1-tétradécanaminium, N,N,N-triméthyl-, bromure, triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure, bromure de triméthyl(tétradécyl)ammonium, MTAB, UNII-8483H94W1E, bromure de triméthyl(tétradécyl)azanium, CHEBI :3565, Mytab, tétradécyltriméthylammonium (bromure), 8483H94W1E, 1-tétradécanaminium, N,N,N-triméthyl-, bromure (1:1), Morpan T, Quaternium 13, DSSTox_CID_24367, DSSTox_RID_80175, DSSTox_GSID_44367, triméthyltétradécylamine, bromure, bromure de myrtrimonium ; Cétrimide BP ; MTAB ; Microcide II ; Morpan T ;, bromure d'alkyltriméthylammonium, CHEMBL113150, bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Tetradonio bromuro, Tetradonio bromuro [DCIT], bromure de tétradonium [INN], Tetradonii bromidum, CAS-1119-97-7, ammonium, triméthyltétradécyl-, bromure, Bromuro de tetradonio, bromure de triméthylmyristylammonium, Bromure de tetradonium, Tetradonii bromidum [INN-Latin], NCGC00166121-01, EINECS 214-291-9, Bromure de tetradonium [INN-français], Bromuro de tetradonio [INN-espagnol], N,N, Bromure de N-triméthyl-1-tétradécanaminium, bromure de myristyl triméthylammonium, cétrimide (JAN), bromure de N-tétradécyltriméthylammonium, ACMC-2099bx, (1-TETRADECYL) BROMURE DE TRIMÉTHYLAMMONIUM, AMMONIUM, TETRADECYLTRIMETHYL-, BROMURE, EC 214-291-9, SCHEMBL59988, bromure de myristyltriméthylaminium, DTXSID0044367, bromure de tétradécyltriméthylammonium, HY-D0839, bromure de triméthyltétradécylammonium, Tox21_112327, Tox21_302067, ANW-16363, SBB060106, AKOS015907427, Tox 21_112327_1, JC10043, MCULE-6081426921, VA10560, NCGC00166121-03, NCGC00255707-01, AK117184, AS-12887, DB-050409, B7620, CS-0014809, FT-0604996, ST51046346, bromure de (1-tétradécyl)triméthylammonium, 98 %, C11279, D02164, T-6750, A802464, A839915, Q27106133, UNII- 24QSH2NL8N composant CXRFDZFCGOPDTD -UHFFFAOYSA-M, C14QAC, Catrimox-14, bromure de myristyl triméthylammonium, TDTMA cpd, bromure de tétradécyl-triméthylammonium, tétradécyltriméthylammonium, bromure de tétradécyltriméthylammonium, chlorure de tétradécyltriméthylammonium, hydroxyde de tétradécyltriméthylammonium, iodure de tétradécyltriméthylammonium, mésylate de tétradécyltriméthylammonium, oxalate de tétradécyltriméthylammonium , bromure de triméthyltétradécylammonium, bromure de triméthyltétradécylammonium ,

Le cétrimide est constitué de bromure de triméthyltétradécylammonium.

Le cétrimide est un médicament de premiers secours antiseptique et désinfectant utilisé pour nettoyer les plaies et traiter les brûlures mineures, les échaudures, les écorchures et même la dermatite séborrhéique.
Le cétrimide est également utilisé pour soigner les piqûres d'insectes, les coups de soleil et les boutons.

Plusieurs crèmes, solutions, gels et sprays topiques sont composés de cétrimide, en raison de ses propriétés bactéricides.
De plus, le cétrimide est également utilisé pour stériliser les instruments chirurgicaux et médicaux.

Le cétrimide est un composé d'ammonium quaternaire.
Le cétrimide a été introduit pour la première fois comme nettoyant combiné et antiseptique cutané par Barnes (1942).
Le cétrimide combine d'excellentes propriétés détergentes et une toxicité minimale avec une action antiseptique utile.

Le cétrimide affecte la perméabilité de la membrane, permettant une « fuite » de constituants cellulaires essentiels conduisant à la mort cellulaire.
Ce médicament est un antiseptique et désinfectant cutané prescrit en cas de dermatite séborrhéique et de nettoyage des plaies.
La crème a une activité bactéricide contre les bactéries à Gram positif et incompatible avec les savons et autres tensioactifs anioniques.

Le cétrimide est un désinfectant à base d'ammonium quaternaire, toxique pour les cellules endothéliales et épithéliales, et tout contact avec les yeux doit être évité.
Le cétrimide est un mélange de tétradécyltriméthylammonium (principalement), de dodécyltriméthylammonium et d'hexadécyltriméthylammonium.

Le cétrimide est un agent antiseptique, ce qui signifie que le cétrimide possède diverses propriétés antibactériennes, antifongiques et autres propriétés antimicrobiennes et peut être appliqué sur la peau ou les muqueuses pour éviter ou minimiser le risque d'infection.
Le cétrimide est également un tensioactif, ce qui signifie que le cétrimide fonctionne comme un détergent doté de propriétés nettoyantes.

En tant qu'ingrédient pharmaceutique, le cétrimide est utilisé dans divers produits, principalement pour une utilisation topique dans des sprays, des gels et des crèmes à diverses fins, notamment le nettoyage des brûlures et des plaies, la désinfection de la peau avant des injections ou une intervention chirurgicale, et le traitement des infections fongiques ou de l'érythème fessier.

Le cétrimide, ou bromure d'alkyltriméthylammonium, est un antiseptique qui est un mélange de trois composés d'ammonium quaternaire : le bromure de tétradonium (TTAB ou MITMAB), le bromure de cétrimonium (CTAB) et le bromure de laurtrimonium (DTAB ou LTAB).

Le cétrimide, un désinfectant synthétique à base d'ammonium quaternaire, possède des propriétés similaires à celles des tensioactifs cationiques.
La solution tensioactive de cétrimide possède des propriétés émulsifiantes et détergentes.

Le cétrimide a également une activité bactéricide contre les organismes à Gram négatif et à Gram positif.
Cependant, des concentrations plus élevées sont essentielles pour tuer les organismes Gram-négatifs.

Les propriétés antibactériennes et détergentes collectives du cétrimide rendent le cétrimide avantageux pour nettoyer les plaies infectées.
Cependant, le cétrimide est relativement inefficace contre les bactéries acido-résistantes, les spores bactériennes, les champignons et les virus.

En médecine vétérinaire, le cétrimide est utilisé comme antiseptique topique à des concentrations allant jusqu'à 2 %.
Le cétrimide est également utilisé comme excipient dans une formulation antibiotique injectable destinée à être utilisée chez les bovins, les ovins et les porcs.
Lorsqu'elle est utilisée comme excipient, la concentration de cétrimide dans la formulation est d'environ 0,25 mg/ml, ce qui donne une dose d'environ 0,01 mg/kg de poids corporel de cétrimide chez l'espèce cible.

En solution aqueuse, le cétrimide se dissocie en un cation biologiquement actif et un anion inactif.
Le cétrimide est inactif contre les spores bactériennes, le cétrimide est efficace contre certains virus et a une activité antifongique variable.
Le cation est également responsable de l’activité tensioactive.

Le cétrimide a une structure chimique similaire à celle de l'acétylcholine.
Le cétrimide est un agoniste partiel et a des activités myorelaxantes dépolarisantes.

Aux doses toxiques, la paralysie des muscles respiratoires entraîne une dyspnée et une cyanose.
Une dépression du système nerveux central peut également survenir.

Il a été démontré que le cétrimide inhibe l'absorption intestinale de substances telles que le D-glucose, la méthionine et le butyrate de sodium chez plusieurs espèces animales.
Des interférences avec l'absorption du glucose ont également été rapportées chez l'homme.
Le mécanisme pharmacologique n'est pas connu mais on pense qu'il implique une action sur les sites récepteurs impliqués dans le processus d'absorption.

Marché du cétrimide : segmentation

Le marché du cétrimide peut être segmenté en fonction de l’application comme suit :
Pharmaceutique
Chirurgical
Vétérinaire
Nourriture et boissons

Le cétrimide, un agent antiseptique, conserve diverses propriétés antifongiques, antibactériennes et autres propriétés antimicrobiennes.
Le cétrimide, un ingrédient actif, peut être appliqué sur les muqueuses ou la peau pour minimiser ou éviter le risque d'infection.

Le composé est appliqué sur la peau avant l'injection.
Les médicaments à base de cétrimide sont efficaces contre les blessures mineures, les brûlures, les coupures et les écorchures, en gardant la peau hydratée.

Le cétrimide est rarement utilisé comme dénaturant de l'alcool.
Le cétrimide peut être utilisé sur le cuir chevelu avec un shampooing pour le traitement d'un certain type de dermatite afin de tuer certaines bactéries, champignons et virus sur la peau du cuir chevelu.

Cela peut à son tour être utilisé contre les pellicules, le cuir chevelu gras et le psoriasis du cuir chevelu.
Dans l'industrie vétérinaire, le produit est utilisé comme germicide.
Le cétrimide est un tensioactif et a donc d'autres applications de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire et d'autres industries d'utilisation finale.

Le marché du cétrimide peut être segmenté en fonction de la forme comme suit :
Crème
Savon
Solution
Poudre
Émulsion et pommade

Les crèmes au cétrimide sont largement utilisées pour la cicatrisation des plaies et pour traiter les problèmes cutanés.
Le cétrimide est également utilisé sous forme de solution douce pour prévenir l'infection.

Le cétrimide agit comme détergent et désinfectant lorsqu'il est utilisé dans les savons cétrimide pour adultes et enfants.
La forme en poudre du cétrimide est utilisée dans l’industrie de la santé animale.

La poudre de cétrimide est également utilisée dans les industries et les hôpitaux pour le nettoyage des instruments, équipements et surfaces chirurgicaux.
Le cétrimide sous forme de pommade est utilisé comme détergent et antiseptique pour la stérilisation des instruments chirurgicaux et pour le nettoyage des plaies.
La lotion au cétrimide peut également être utilisée contre la kératite mycotique.

Cependant, une utilisation excessive du produit peut entraîner des réactions allergiques et même s’avérer mortelle.
Des précautions doivent être prises lors de l'application de la crème de cétrimide car le cétrimide est incompatible avec les savons courants et autres tensioactifs anioniques.

L'effet du médicament sur les femmes enceintes et allaitantes est encore inconnu.
Ainsi, il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament dans ces conditions.
Les effets secondaires courants du cétrimide, tels que l’irritation et la rougeur de la peau, les nausées, les vomissements et les problèmes digestifs, sont susceptibles d’entraver l’expansion du marché.

Le cétrimide est un antiseptique appliqué sur la peau ou les tissus pour prévenir les infections des plaies et la septicémie.
Le cétrimide est utilisé dans les onguents, les crèmes, les bains de bouche, les emplâtres ou les poudres. Le cétrimide est également un conservateur efficace contre les bactéries et les moisissures dans les cosmétiques.

Le cétrimide est un tensioactif cationique bactéricide utilisé contre les bactéries Gram-positives.
Le cétrimide est librement soluble dans l'eau.

Utilisations du cétrimide :
Le cétrimide est utilisé comme solution à 1-3 % pour nettoyer les blessures causées par un accident de la route.

Les tensioactifs sont utilisés dans l’industrie alimentaire depuis de nombreux siècles.
Les tensioactifs naturels tels que la lécithine du jaune d'œuf et diverses protéines du lait sont utilisés pour la préparation de produits alimentaires tels que la mayonnaise, les crèmes à salade, les vinaigrettes, les desserts, etc.

Plus tard, des lipides polaires tels que les monoglycérides ont été introduits comme émulsifiants pour les produits alimentaires.
L’industrie croissante des aliments et des boissons devrait stimuler la demande de cétrimide au cours de la période de prévision.

Autres utilisations du cétrimide :
Pour nettoyer les blessures,
Traitement de certaines affections cutanées,
Pour traiter les brûlures mineures et prévenir l'infection par les coupures, les petites ecchymoses, les mains gercées et l'érythème fessier.

Propriétés du cétrimide :
Un effet antiseptique et détergent exceptionnel et précieux contre les bactéries, les champignons et les algues.
L'effet est intensifié en milieu légèrement alcalin et en solution chaude.

Un déodorant efficace grâce à l'effet bactéricide du cétrimide et à sa capacité à réagir avec les substances odorantes.
Le cétrimide, en raison de sa forte activité de surface, est recommandé pour la désinfection des tissus vivants et des surfaces inanimées.

Stockage du cétrimide :
Le cétrimide doit être conservé dans un récipient bien fermé.

Identifiants du cétrimide :
Apparence (couleur) : Blanc
Aspect (Forme) : Poudre cristalline
Solubilité (turbidité) 5% aq. solution : Effacer
Solubilité (Couleur) 5% aq. solution : Incolore
Dosage (NT) : min. 99%
Perte au séchage : max. 1%
Cendres sulfatées : max. 0,1%
Fer (Fe) : max. 0,001%
Métaux lourds (Pb) : max. 0,001%

Spécifications du cétrimide :
Formule moléculaire : C17H38BrN
Poids moléculaire : 336,40
Stockage : température ambiante
Code HSN : 29239000
Identification IMDG :
No ONU : 1759
Classe IMCO n° : 8
Groupe d'emballage : III
CETRIMONIUM CHLORIDE
Cetyltrimethylammonium Chloride; 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride; Cetrimonium chloride; C16-alkyltrimethylammonium chloride; Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride; Cetyl Trimethyl Ammonium Chlride; Cetrimonium Chloride CAS NO:112-02-7
CETYL ALCOHOL
SYNONYMS Hexadecan-1-ol; Palmityl alcohol; 1-Hexadecanol; Alcohol, C16; Cetanol; Hexadecyl alcohol; Cetylol; Hexadecanol; LorolL 24; Loxanol K; Product 308; CAS NO. 124-29-8, 36653-82-4
Cetyl Bromide
CETYL DIMETHICONE, N° CAS : 191044-49-2, Origine(s) : Synthétique, Nom INCI : CETYL DIMETHICONE, Classification : Silicone: Ses fonctions (INCI): Emollient : Adoucit et assouplit la peau
CETYL LACTATE
CETYL LAURATE, N° CAS : 20834-06-4, hexadecyl dodecanoate; Hexadecyl laurate; Nom INCI : CETYL LAURATE, Nom chimique : Hexadecyl dodecanoate, N° EINECS/ELINCS : 244-071-8, Ses fonctions (INCI): Emollient : Adoucit et assouplit la peau, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état, Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
CETYL PALMITATE
PALMITIC ACID, CETYL ESTER; Hexadecanoic Acid, Hexadecyl Ester; Palmityl palmitate; n-Hexadecyl Hexadecanoate; Hexadecyl Palmitate; Palmitic Acid, n-hexadecyl Ester; Cetyl Palmitate CAS NO:540-10-3
Cetyl Stearyl Alcohol
CETEARYL ALCOHOL; CETOSTEARYL ALCOHOL; CETYL ALCOHOL; CETYL ALCOHOL-STEARYL ALCOHOL; CETYLSTEARYL ALCOHOL; LANETTE AOK; C16-18; C16-C18 n-Hexadecyl-stearyl alcohol (mixed); CETOSTEARYLALCOHOL,NF; DEHYQUARTD CAS NO:8005-44-5
CETYL STEARYL ALCOHOL 30:70
CETEARYL ALCOHOL; CETOSTEARYL ALCOHOL; CETYL ALCOHOL; CETYL ALCOHOL-STEARYL ALCOHOL; CETYLSTEARYL ALCOHOL; LANETTE AOK; C16-18; C16-C18 n-Hexadecyl-stearyl alcohol (mixed); CETOSTEARYLALCOHOL,NF; DEHYQUARTD CAS NO:8005-44-5
CETYL STEARYL ALCOHOL 50:50
Cetyl Alcohol Ethoxylate, 2 EO; Cetyl Alcohol Ethoxylate, 10 EO; Cetyl Alcohol Ethoxylate, 20 EO; Stearyl Alcohol Ethoxylate, 20 EO; Cetearyl Alcohol Ethoxylate, 25 EO; Fatty Alcohols C16-C18; Cetearyl Alcohol; Cetostearyl Alcohol cas no: 67762-30-5
cetyl stearyl alcohol, 11,20,25,50,80 ethoxylate
Cetrimonium bromide; HTAB; CTAB; CTABr; Hexadecyltrimethylammonium bromide; Cetab; Cetyltrimethylammonium Bromide; N-Hexadecyltrimethylammonium Bromide; Trimethylcetylammonium bromide; Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide; Palmityltrimethyl ammonium bromide; N,N,N-trimethyl-1-Hexadecanaminium bromide CAS NO:57-09-0
CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE Cetylpyridinium Chloride (CPC) Cetylpyridinium Chloride is a well-known, broad-spectrum antimicrobial agent used in over-the-counter rinses to promote gingival health. It acts by penetrating the cell membrane, causing cell components to leak, which eventually leads to cell death.16 This action can be described to patients using the analogy of puncturing a water balloon. Recently, over-the-counter therapeutic Cetylpyridinium Chloride rinses have been introduced in alcohol-free formulations Cetylpyridinium Chloride is recognized to be effective against plaque and gingivitis when formulated at concentrations of 0.045% to 0.1% with at least 72% to 77% chemically available cetylpyridinium chloride.7 CPC’s efficacy can be affected by other ingredients in the product formulation thus necessitating specific criteria to be established for its concentration and bioavailability.18 Studies have reported formulations with high bioavailable Cetylpyridinium Chloride are associated with greater biological activity, consequently indicating an increased probability for clinical efficacy.19 Rinses with lower Cetylpyridinium Chloride concentrations or with less chemically available Cetylpyridinium Chloride are long standing marketed products identified as cosmetic products used for the temporary control of halitosis. Cetylpyridinium chloride reduces plaque, calculus Cetylpyridinium chloride (CPC) is a cationic surface-active agent and has a broad antimicrobial spectrum, and kills gram-positive pathogens and yeast. Maria Perno Goldie, RDH, MS, reviews the quaternary compound Cetylpyridinium chloride (CPC) is a quaternary compound that reduces plaque and calculus. It is a cationic surface-active agent and has a broad antimicrobial spectrum, and kills gram-positive pathogens and yeast. (Scheie Aa. Modes of action of currently known chemical antiplaque agents other than chlorhexidine. Dent Res 1989; 68: 1609–1616.). Contact with bacteria occurs by the disturbance of the cell membrane, inhibition of cell function, seepage of cell contents, and eventually cell death. This article will be a brief review of CPC. In 2005 a study about a new product was published (Witt J, Ramji N, Gibb R, Dunavent J, Flood J, and Barnes J. Antibacterial and Antiplaque Effects of a Novel, Alcohol-Free Oral Rinse with Cetylpyridinium Chloride. The Journal of Contemporary Dental Practice, Volume 6, No. 1, February 15, 2005. www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx. Accessed August 31, 2011). The study discusses that Cetylpyridinium Chloride was one of only three antimicrobial systems to be classified as safe and efficacious for the treatment of plaque-induced gingivitis, along with stannous fluoride and essential oils. This was when they were formulated within a concentration range of 0.05 and 0.10%, by the FDA Plaque Subcommittee following a six year review of over 40 active ingredients. The study reviews results from an in vitro pre-clinical study and an in vivo clinical study evaluating the antibacterial and antiplaque benefits a new Cetylpyridinium Chloride rinse technology. The study results support the antibacterial and antiplaque benefits of 0.07% Cetylpyridinium Chloride rinse (Crest Pro-Health Rinse). The Cetylpyridinium Chloride rinse showed significant antiplaque benefits in vivo, reducing plaque on brushed surfaces by 39% and on non-brushed surfaces by 25% versus placebo. These benefits were shown to be comparable to those provided by a positive control, essential oils mouthrinse. This study is available free online. Crest Pro-Health Rinse product does not contain alcohol. Alcohol has an extensive history of safety when used in products as recommended, for the vast majority of the population. (Riep BG, Bernimoulin JP, Barnett ML. Comparative antiplaque effectiveness of an essential oil and an amine fluoride/stannous fluoride mouthrinse. J Clin Periodontol 1999; 26:164-168). However, certain individuals may not be able to tolerate alcohol-containing mouthrinses for a variety of reasons, and we have choices available to recommend to our patients. The standards for the concentration and bioavailability of Cetylpyridinium Chloride were put in place because the effectiveness of Cetylpyridinium Chloride may be affected by other ingredients in the product, whether those ingredients are active or inert. (Jenkins S, Addy M, Wade W, Newcombe RG. The magnitude and duration of the effects of some mouthrinse products on salivary bacteria counts. J Clin Periodontol. 1994; 21:397-401). Some components added to rinses have the ability to bind CPC, causing it to be less effective. One study showed discrepancies in the availability of Cetylpyridinium Chloride and chlorhexidine in some mouthrinse products. (S. Sheen and M. Addy. Which mouthrinses are the most effective at plaque prevention? Br Dent J 2003; 194: 207-210). This is important, as it may have an effect on the potential of some rinses to provide the expected plaque inhibitory activity. Products containing Cetylpyridinium Chloride are generally considered to be safe, when used as recommended. Side effects of Cetylpyridinium Chloride are usually mild, and may include staining of the teeth and tongue. In a meta analysis of eight studies, only one study reported that that the staining was significant in any way. The same systematic review stated that the existing evidence supports that Cetylpyridinium Chloride containing mouth rinses provide a small but significant additional benefit in reducing plaque accumulation and gingival inflammation, when used as adjuncts to either supervised or unsupervised oral hygiene. (Haps S, Slot DE, Berchier CE, and Van der Weijden GA. The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. Int J Dent Hygiene 6, 2008; 290–303). In a review of this meta analysis, strengths and weaknesses were highlighted. (Powell LV. Cetylpyridinium chloride-containing mouthwashes may provide additional benefits for gingival health. ADA Center for Evidence-Based Dentistry. ebd.ada.org/SystematicReviewSummaryPage.aspx. Accessed August 31, 2011). The conclusion was that the weighted mean difference between the test and control treatment at endpoint was significant in favor of Cetylpyridinium Chloride for plaque scores and gingivitis in studies greater or equal to four weeks' duration. According to the reviewer, patients unable to attain sufficient plaque removal with routine brushing and self care may benefit by the addition of a CPC-containing mouth rinse to their oral care regimen. Molecular Weight of Cetylpyridinium Chloride 340 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Donor Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Acceptor Count of Cetylpyridinium Chloride 1 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Rotatable Bond Count of Cetylpyridinium Chloride 15 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Exact Mass of Cetylpyridinium Chloride 339.269278 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Monoisotopic Mass of Cetylpyridinium Chloride 339.269278 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Topological Polar Surface Area of Cetylpyridinium Chloride 3.9 Ų Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Heavy Atom Count of Cetylpyridinium Chloride 23 Computed by PubChem Formal Charge of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Complexity of Cetylpyridinium Chloride 208 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Isotope Atom Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Defined Atom Stereocenter Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Undefined Atom Stereocenter Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Defined Bond Stereocenter Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Undefined Bond Stereocenter Count of Cetylpyridinium Chloride 0 Computed by PubChem Covalently-Bonded Unit Count of Cetylpyridinium Chloride 2 Computed by PubChem Compound of Cetylpyridinium Chloride Is Canonicalized Yes
CETYLSTEARYL ALCOHOL
Cetostearyl alcohol

EC / List no.: 267-008-6
CAS no.: 67762-27-0


Cetostearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols, consisting predominantly of cetyl (16 C) and Cetylstearyl alcohols (18 C) and is classified as a fatty alcohol.
Cetylstearyl alcohol is used as an emulsion stabilizer, opacifying agent, and foam boosting surfactant, as well as an aqueous and nonaqueous viscosity-increasing agent.
Cetylstearyl alcohol imparts an emollient feel to the skin and can be used in water-in-oil emulsions, oil-in-water emulsions, and anhydrous formulations.
Cetylstearyl alcohol is commonly used in hair conditioners and other hair products.

Cetylstearyl alcohol (CSA) is a popular emulsifier in cream bases.
Cetylstearyl alcohol contains both cetyl (C16) and Cetylstearyl alcohol (C18) alcohols
Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol or Cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols, consisting predominantly of cetyl and Cetylstearyl alcohols, and is classified as a fatty alcohol.
Cetylstearyl alcohol serves as providing consistency to cosmetic products.
Cetylstearyl alcohol is a mixture of fatty alcohols that is easily biodegradable.


Other names: Cetylstearyl alcohol; Cetylstearyl alcohol; Cetyl/Cetylstearyl alcohol
Cetylstearyl alcohol is composed of Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol. All of them are fatty alcohols (and therefore oil soluble). They are a great addition to conditioners and leave-in conditioners/ moisturizers.
The composition of Cetylstearyl alcohol varies from supplier to supplier. Cetylstearyl alcohol contains 30% or 50% or 70% Cetylstearyl alcohol and the rest is Cetylstearyl alcohol.

Emulsifying & Thickening
Cetylstearyl alcohol is a thickening agent and emulsifier derived from vegetable oils, e.g. palm oil or coconut oil. Cetylstearyl alcohol emulsifies better than of Cetylstearyl alcohol.
Keep in min the fact that, on their own, Cetylstearyl alcohol and a Cetylstearyl alcohol do not actually bind oils to water, however, once this combination has been made they prevent the fused molecules from separating.

Moisture & Conditioning
Cetylstearyl alcohol is oilier than most other alcohols giving it a moisturizing quality; this is why Cetylstearyl alcohol is also used in conditioners.
Cetylstearyl alcohol can make hair feel thicker and softer. This moisturizing quality especially makes Cetylstearyl alcohol useful in moisturizing shampoos.
In conditioners, Cetylstearyl alcohol helps in producing a creamy texture that makes the conditioner easy to spread throughout hair.
Cetylstearyl alcohol is a fatty alcohol that is used in skincare and cosmetic formulations to improve the texture and sensory feel of products.
Cetylstearyl alcohol also has the added benefit of helping to soften and soothe the skin.
Cetylstearyl alcohol, also referred to as Cetylstearyl alcohol, is a mixture of fatty alcohols, primarily cetyl and Cetylstearyl alcohols.
Cetylstearyl alcohol is derived from palm oil and Cetylstearyl alcohol is derived from stearic acid, a saturated fatty acid.
Fatty alcohols are a hybrid between alcohols and fatty acids or oils.
There is often a misconception that because Cetylstearyl alcohol has alcohol in Cetylstearyl alcohols name that Cetylstearyl alcohol is drying to the skin.
The reality is actually the opposite. Cetylstearyl alcohol is a white, waxy solid, usually in a flake form.
Cetylstearyl alcohol is insoluble in water and soluble in alcohol and oils.

Cetylstearyl alcohol
A vegetable-derived fatty alcohol used to thicken and stabilise formulations.
Imparts a smooth, velvety feel to the skin.
Working well in both in water-in-oil emulsions and oil-in-water emulsions, Cetylstearyl alcohol is an effective emulsifier that also acts well as an emollient when added to cosmetic formulations geared towards skin care. This alcohol leaves skin feeling moisturised, conditioned and soft, making it excellent for facial washes, cleansers, lotions and creams. Cetylstearyl alcohol is a more mild and gentle form of Cetylstearyl alcohol, making it more appropriate for sensitive or problem skin care. Often added at the oil phase of a cosmetic formulation.

Uses for Cetylstearyl alcohol include (but are not limited to):
Soaps
Conditioners
Shampoos
Skin Care
Hair Care

INCI-Name: Cetylstearyl alcohol
Chemical characterization: Cetylstearyl alcohol (alcohols, C16 – C18)

Cetylstearyl alcohol is a chemical found in cosmetic products. It’s a white, waxy substance made from Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol, both fatty alcohols. They’re found in animals and plants, like coconut and palm oil. They can also be made in a laboratory.
They are used in personal care products, mainly skin lotions, hair products, and creams. They help create smoother creams, thicker lotions, and more stable foam products.
Fatty alcohols are sometimes called long-chain alcohols because of their chemical formula. They usually have an even number of carbon atoms, with a single alcohol group (–OH) attached to the last carbon.

Cetylstearyl alcohol 50:50
Cetylstearyl alcohol
Ceto Cetylstearyl alcohol
Technical grade
Cetylstearyl alcohol is a white, waxy solid in flake form. It increases viscosity and is used as a stabiliser in conditioners, creams and lotions. Cetylstearyl alcohol is a vegetable derived blend of cetyl and Cetylstearyl alcohol fatty alcohol. It is a very effective thickener that helps form extremely stable emulsions in water-in-oil and oil-in-water preparations. Cetylstearyl alcohol is used as a co-emulsifier and imparts moisturising feel and lubricity to the skin.
Cetyl sterayl alcohol is suitable for use in creams, ointments, lotions, hair conditioners, body scrubs, butters, balms etc.

Properties:
Synonyms: Cetylstearyl alcohol,Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol, Hexadecan-1-ol + Octadecan-1-ol, Hexadecanol + octadecanol, Hexadecyl alcohol + octadecyl alcohol,


Cetylstearyl alcohol
TYPE OF INGREDIENT: Emulsifier
MAIN BENEFITS: Stabilizes products, prevents separation, and thickens.

Cetylstearyl alcohol is a waxy substance that's derived naturally from plants, like palm oil or coconut oil, but can also be synthesized in a lab. Fusco says theoretically, Cetylstearyl alcohol could be used in any product that you apply to your skin or hair and is commonly found in creams, lotions, moisturizers, and shampoos. When used in cosmetic products, Cetylstearyl alcohol acts as an emulsifier and stabilizer and prevents products from separating. According to Shah, Cetylstearyl alcohol can also appear on a label under a few different names, for example, C16-18 alcohol or Cetylstearyl alcohol.
Benefits of Cetylstearyl alcohol for Skin?
Cetylstearyl alcohol is not an ingredient that’s used for Cetylstearyl alcohols actual effects on the skin but more so for the composition and function of the product as a whole, according to Shah.

Prevents separation of products: As an emulsifier, Cetylstearyl alcohol is predominantly used in products to stabilize them so that when you apply the formulas to your skin or hair, they don't separate and they apply cosmetically well.
Encourages even application: By keeping the product from separating, Cetylstearyl alcohol may help with the application of a product and as a result, the overall effectiveness of Cetylstearyl alcohol.


Thickens formulas:
Cetylstearyl alcohol is used as a thickening agent in products to enhance the texture and feel.
Softens the skin: Though this is not the primary reason for including Cetylstearyl alcohol in a product,
Cetylstearyl alcohol has a fatty component to it and is derived from oils, it does have an emollient property and may soften and smooth the skin.

Cetylstearyl alcohol is an emulsifier that thickens cosmetics products and makes them stable by holding water and oil together. It can also be used as a surfactant which foams and washes the hair and skin, and is known for its emollient properties.

Description
Most often, cosmetics products need to be extremely stable to have a long shelf life in order to be stored, handled, shipped etc. This is why emulsifiers, stabilisers and preservatives are often added in large quantities, which tends to create thick creams loaded with synthetic ingredients. At Lush, we like them to glide on seamlessly and feel lightweight on the skin. This makes the stability more fragile which is why they are best used as fresh as possible; but in exchange, the product can be filled with fresh flowers, fruits and other beneficial plants.

Cetylstearyl alcohol is a solid, waxy material derived from the fats of vegetable oils. It is a common emulsifier used in a vast array of cosmetics. Cosmetic creams and lotions are often composed of water and oil based ingredients, which are held together by substances called emulsifiers. Without emulsifiers, the formula would separate, causing oil droplets to float on top of the water.


Cetylstearyl alcohol
Categories: Texture Enhancer, Emollients

Cetylstearyl alcohol is a fatty alcohol that is a mixture of gentle cetyl and Cetylstearyl alcohols.
Cetylstearyl alcohol is used as an emollient, texture enhancer, foam stabilizer, and carrying agent for other ingredients.
Cetylstearyl alcohol can be derived naturally, as in coconut fatty alcohol, or made synthetically.
Cetylstearyl alcohol is almost always combined with similar-feeling ingredients to create a product’s texture and influence its slip when applied to skin.

Cosmetic products labeled "alcohol free" are allowed to contain Cetylstearyl alcohol, whose effects are quite different from skin-aggravating forms of alcohol. We repeat: fatty alcohols like Cetylstearyl alcohol do not pose a risk of sensitizing skin.

What is Cetylstearyl alcohol?
Cetylstearyl alcohol is a favorite fatty alcohol of many formulators due to its versatility, dry but emollient feel, and the luxurious thickness it imparts.

Cetylstearyl alcohol is a combination of two other fatty alcohols, namely Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol (or Stearic acid)—thus the name Cetearyl. Both are vegetable-derived and very unlike the simple alcohols familiar at the bar in cocktails. Instead, fatty alcohols are light, non-greasy emollients and create a dry, powdery finish with a fluffy texture. They help stabilize emulsions and this results in a slightly thicker product


How Cetylstearyl alcohol Works in Skin Care
The functions of Cetylstearyl alcohol in skin care are wide-ranging and include emollient, emulsifier, emulsion stabilizer, foam busting, opacifying, as a surfactant, and to control viscosity (mainly to thicken). Cetylstearyl alcohol is found in numerous moisturizing skin and hair care products, including creams, lotions, conditioners, and anhydrous products such as body scrubs. For more on emulsifiers, check out this article.

When on the skin in lotions, Cetylstearyl alcohol boosts softness and minimizes stickiness that can come from other ingredients.
Cetylstearyl alcohol is technically a liquid crystal emulsifier (though Cetylstearyl alcohol does not form crystals in products), and this helps Cetylstearyl alcohol mimic skin layers for better absorption, holding water on the skin longer.



How to Use Cetylstearyl alcohol in Cosmetics
Presenting as white to off-white flakes, this oil soluble ingredient usage rates depend on the product.
Although acceptable at 0.5 to 10%, Cetylstearyl alcohol is typically used at <1.5% in facial emulsions—higher percentages can feel too hydrating, as if you are almost sweating. In creams and lotions it is used at 1%-3%.

When adding Cetylstearyl alcohol, heat to 54C (129F), to add to melt/oil phase.


Oil-in-water emulsions used in many pharmaceutical creams are not stabilized by the surfactant mechanical properties but rather stabilized by forming a gel network consisting of the structure-forming agents such as Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol, etc.
Cetylstearyl alcohol is the combination of Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol.
Cetylstearyl alcohol is a crystalline bilayer/lamellae arrangement with attached surface molecules into the layer facing the hydrophilic portion of surfactants toward interlamellar space.
This hydrophilic portion arrests water drainage from the interlamellar space, which in turn produces a gel that has the capacity to retain large volumes of water within the structure.
In these emulsions (o/w) the oil phase is neither required for the delivery of water-soluble drugs nor for the gel formation but acts as a reservoir for the Cetylstearyl alcohol and is responsible for sensory characteristics of the formulation such as opacity.
Cetylstearyl alcohol and a hydrophilic surfactant are the primary structure-forming excipients used in semisolid dosage form, hence it is necessary to check for the followings
(1) the interactions and crystalline phase transition between them as it can change the semisolid nature of the dosage form (cream, gel, ointment, suppository),
(2) physical properties,
(3) drug release, and
(4) pharmaceutical elegance (Narang and Boddu, 2015).

Cetylstearyl alcohol (Cetearyl) is a blend of cetyl and Cetylstearyl alcohol fatty alcohols, and is used as to add viscosity and and as a stabiliser in creams and lotions.
Cetylstearyl alcohol is also used as a co-emulsifier and imparts emollient feel and lubricity to the skin.
Cetylstearyl alcohol is suitable for us in Creams, Lotions, Balms, Body Butters, Anhydrous Scrubs and Solid Conditioning Bars.
Cetylstearyl alcohol is highly compatible with Conditioning Emulsifier and Veg-Emulse, but can be used with all our emulsifiers.

Usage Range: 1 - 25%
HLB: 15.5

Cetylstearyl alcohol has many functions in cosmetics and skincare products, including use as an emollient, emulsion stabilizer, surfactant, opacifying agent, and a viscosity-increasing agent.

Emollient
Cetylstearyl alcohol is an emollient, helping to improve spreadability, texture and provide the skin with a light protective barrier.
Emollients are occlusive ingredients, which provide a layer of protection that helps prevent water loss from the skin.
Thus, Cetylstearyl alcohol has the ability to soften and smooth the skin, which helps to reduce rough, flaky skin.
Additionally, Cetylstearyl alcohol is commonly used in hair conditioners and other hair products due to its emollient properties.

Emulsify
Another function of Cetylstearyl alcohol is as an emulsifier. An emulsifier is needed for products that contain both water and oil components.
Oil and water-based ingredients don’t stay mixed in a formulation, separating and splitting after time.
To address this problem, an emulsifier like Cetylstearyl alcohol can be added to help the two-ingredient types to remain dispersed and produce a stable emulsion.

Surfactant
Cetylstearyl alcohol also functions as a surfactant. Surfactants are ingredients that lower the surface tension between two substances, such as two liquids or a liquid and a solid.
Another job of surfactants is to degrease and emulsify oils and fats and suspend dirt, allowing them to be washed away.
This is possible because while one end of the surfactant molecule is attracted to water, the other end is attracted to oil.
Thus, surfactants attract the oil, dirt, and other impurities that have accumulated on your skin during the day and wash them away.
Due to these properties, Cetylstearyl alcohol can be found in many different cleansers and body washes.
Cetylstearyl alcohol also increases the foaming capacity of products.

Thickener
The last important function of Cetylstearyl alcohol is as a viscosity-increasing agent. The term viscosity refers to the thickness of a formulation. As a viscosity-increasing agent, Cetylstearyl alcohol works to thicken formulations in order to make a product less runny and easier to spread.


Cetylstearyl alcohol
CAS number: 67762-27-0 / 8005-44-5 - Ceteayl alcohol

Origin(s): Vegetal, Synthetic
Other languages: Alcohol cetearílico, Alcool cetearilico, Alcool cétéarylique, Cetearylalkohol
INCI name: Cetylstearyl alcohol
EINECS/ELINCS number: 267-008-6 / -
Comedogenic potential (pc): 2
Classification: Fatty alcohol
Bio-compatible (COSMOS Reference)
NAMELYCetylstearyl alcohol belongs to the family of fatty alcohols. It is used as emollient. It helps to thicken the creams and stabilize them. It softens and protects the skin without oily effect. Cetylstearyl alcohol contains mainly Cetylstearyl alcohol (Cetylstearyl alcohol) and Cetylstearyl alcohol (Cetylstearyl alcohol). It is authorized in organic.

The CIR (Cosmetic Ingredient Review) in an annual report published in 2008, concluded the safety of fatty alcohols.
Cetylstearyl alcohols functions (INCI)
Emollient : Softens and softens the skin
Emulsifying : Promotes the formation of intimate mixtures between immiscible liquids by modifying the interfacial tension (water and oil)
Emulsion stabilising : Promotes the emulsification process and improves the stability and shelf life of the emulsion
Foam boosting : Improves the quality of the foam produced by a system by increasing one or more of the following properties: volume, texture and/or stability
Opacifying : Reduces transparency or translucency of cosmetics
Surfactant : Reduces the surface tension of cosmetics and contributes to the even distribution of the product when it is used
Viscosity controlling : Increases or decreases the viscosity of cosmetics


Other names: Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol
Cetylstearyl alcohol is a multi-purpose, vegetable-derived blend of cetyl and Cetylstearyl alcohol fatty alcohol that is commonly used as an emollient, emulsifier, and thickener in skincare formulations. It comes in a waxy, white solid substance that can be melted for various purposes.
As an emulsifier, Cetylstearyl alcohol keeps the oil and water from separating, thus allowing them to mix whilst as a thickener, Cetylstearyl alcohol helps to change the viscosity, add shape, and increase a product’s foaming capacity such as in lotions and shampoos.
Cetylstearyl alcohol is not actually an 'alcohol', like the ethyl alcohol that we know to be drying on the skin but is in fact a conditioner that helps to soften skin and hair.
Cetylstearyl alcohol is not a liquid that most people can initially think of, rather it is a mixture of pastilles and irregular, waxy flakes.

Consequently, Cetylstearyl alcohol has become a valuable addition to a multitude of applications including commercial and homemade moisturisers, shampoo/conditioner, and facial cleansers.
In moisturisers, the emollient properties found in this product help build an oily layer that traps water molecules in the skin.
As Cetylstearyl alcohol is known, dry skin can be caused by low air moisture, irregular weather changes, and more.
This makes the skin to appear dull and less radiant. With Cetylstearyl alcohol in your homemade products, you can be confident that not only your skin will reap all the beauty benefits but is also safe from the damaging effects of mass-produced cosmetic products.

Most people tend to confuse Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol.
To break this down, both alcohols may come from fat and may be used as a thickener and emulsifier, however, what sets them apart is that Cetylstearyl alcohol provides more enhanced viscosity-forming effects and provides a better penetration with other ingredients in the formulation.
Cetylstearyl alcohol has more benefits but is more priced so Cetylstearyl alcohol offers a cheaper alternative for applications that do not require the rigour.
When storing this product, Cetylstearyl alcohol is important to keep Cetylstearyl alcohol in a tightly closed container in a cool, dry location.
Temperatures over 32 degrees Celsius may cause the wax to coagulate.
CAUTION: Do not mix Cetylstearyl alcohol with other ingredients containing ceteareth-20 as it may promote the formation of blackheads.

USES OF Cetylstearyl alcohol IN SKIN CARE
Moisturisers
Facial creams
Body lotions
Sunscreens
Homemade shampoos
Hair conditioners
Leave-on hair mask
Homemade hair dye

Cetylstearyl alcohol and Cetearyl Glucoside
You will often see Cetylstearyl alcohol and Cetearyl glucoside bundled together—we sell this combination too—because they make a great self-emulsifying lotion or cream with a luxurious feel.

Cetearyl Glucoside is derived from starch, and on its own is emulsifying and a surfactant. It forms low-viscosity emulsions and is ideal in gel-creams and lotions, also leaving skin hydrated but not oily.
When used together, Cetylstearyl alcohol and Cetearyl glucoside are used at 3%-6% in emulsions for rich emollient creams and lotions. They work well with sensitive skin and you can get the combination here.



There are many applications for Cetylstearyl alcohol and although the name may put some people off, the chemistry highlights what a wonderful hydrating, light, and easy-to-use ingredient it is.
Cetylstearyl alcohol is vegetable-derived fatty alcohol used as an emollient and thickening agent in skin creams and lotions.
Cetylstearyl alcohol is perfect for use in Baby Care products like Shampoo and skincare products due to its non-sensitizing properties.
Cetylstearyl alcohol is a blend of Vegetable derived cetyl and Cetylstearyl alcohol fatty alcohols

CAS No. 885-55-5, 67762-27-0

Cetylstearyl alcohol is a vegetable sourced fatty alcohol derived from sustainable palm and coconut oil fatty alcohols (cetyl and Cetylstearyl alcohol) used to thicken and stabilize formulations. Cetylstearyl alcohol imparts an emollient feel to the skin. It can be used in water-in-oil emulsions, oil-in-water emulsions, and anhydrous formulations--cream, lotion, ointment, body butter, salt scrubs.

Cetylstearyl alcohol

Product Description
Emulsion stabiliser, co-emulsifier and viscosity increasing agent that provides an emollient skin feel. Recommended topical usage levels of 2-30%.


Cetylstearyl alcohol is a flaky, waxy, white solid that is a combination of cetyl and Cetylstearyl alcohols, which occur naturally in plants and animals. Cetyl and Cetylstearyl alcohols are often derived from coconut, palm, corn, or soy vegetable oil, typically from coconut palm trees, palm trees, corn plants, or soy plants. Cetylstearyl alcohol is used in hundreds of personal care, cosmetic, and household products, such as makeup, bath soap, detergents, shaving cream, moisturizer, shampoo, and other products.

What Does Cetylstearyl alcohol Do in Our products?
Cetylstearyl alcohol acts as a moisturizer in our products by helping bind moisture to the skin. It is a fatty alcohol and can also act as an emulsifier, giving proper texture to our products. In addition, it can be an emollient, keep things from separating, control how thick or runny a product is, act as a coupling agent, and even stabilize foams. It doesn’t dissolve in water, but it dissolves in alcohol and oils.

Why Puracy Uses Cetylstearyl alcohol
We use Cetylstearyl alcohol in our products as a moisturizer. The Cosmetic Ingredient Review has deemed Cetylstearyl alcohol safe in cosmetic ingredients. Whole Foods has deemed the ingredient acceptable in its body care quality standards. At least one study also shows Cetylstearyl alcohol does not irritate eyes or sensitize human skin.

How Cetylstearyl alcohol Is Made
Cetylstearyl alcohol is a combination of cetyl and Cetylstearyl alcohols. Cetylstearyl alcohol is manufactured by transesterification and distillation of coconut or palm kernel oil using a methanol and a zinc catalyst, followed by hydrogenating the resulting methyl esters using a copper catalyst. The catalysts are removed during the fractional distillation phases, so there are little or no metals in the final product. Cetylstearyl alcohol is manufactured by reducing ethyl palmitate (the waxy ester of palmitic acid) with metallic sodium and alcohol or under acidic conditions with lithium aluminum hydride as a catalyst. The final product melts at a temperature higher than that of the human body, which makes it useful for makeup and other things that are warmed by the skin.

Cetylstearyl alcohol (CH3(CH2)nOH) is a mixture of cetyl and Cetylstearyl alcohols that can come from vegetable or synthetic sources. It is classified as a fatty alcohol. Cetylstearyl alcohol is a white, waxy, solid material in the form of flakes. It is oil soluble, but it is not water-soluble. In the pharmaceutical and cosmetics industry, Cetylstearyl alcohol functions as an emulsion stabilizer; opacifying agent; surfactant - foam booster; and viscosity increasing agent. It is often used in creams and lotions. It has a melting point of 122°F (50°C) and a boiling point: 480.2°F (249°C).


Cetylstearyl alcohol Flakes

As Cetylstearyl alcohol is milder than Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol can be used in Baby care and skin sensitive products. You can also add Cetylstearyl alcohol at up to 25% to Vegetable Waxes in Candles to reduce the effects of frosting.

Cetylstearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol AND Cetylstearyl alcohol

What is the difference between cetyl, Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol
Cetyl and Cetylstearyl alcohol are very similar. Cetylstearyl alcohol is a slightly longer version of Cetylstearyl alcohol having two additional carbons (i.e Cetyl has 16 carbons while Cetylstearyl alcohol has 18). Cetylstearyl alcohol is simply a combination of cetyl and Cetylstearyl alcohol (did you guess from the name?).


Cetylstearyl alcohol, a/k/a Cetylstearyl alcohol, is a plant based product usually extracted from coconut oil.
The vendor has provided the following information to assist customers who are confused about Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol.
There will be slight differences between the two. Cetylstearyl alcohol and Cetylstearyl alcohol are the two major components of Cetylstearyl alcohol.
These ingredients are all fatty alcohols and are widely used in cosmetics and personal care products, especially in skin lotions and creams.
Cetylstearyl alcohol helps to form a protective barrier on the skin so water cannot evaporate, thus locking in the moisture.
– Cetylstearyl alcohol: emollient
– Cetylstearyl alcohol: emollient, emulsifier
RE: INCI. Cetylstearyl alcohol
most common INCI is Cetylstearyl alcohol, but Cetylstearyl alcohol may also be used as the INCI.


Uses:
Skin Care Products / Cosmetics
Antiperspirants / Deodorants
Hair sprays, gels, tonics and lotions
Moisturizers
Make-ups
Soaps / Cleansers
Shampoos / Conditioners
Sunscreens and Self-Tanners
Defoamers
Detergent / Surfactant
Fragrances
Liquid solar blanket in swimming pools
Lubricants
Solubilizers
Textile oils and finishes
Wetting agents

Cetylstearyl alcohol is a long-chain fatty alcohol with 16 carbon atoms.
Cetylstearyl alcohol is also known as 1-hexadecanol, hexadecyl alcohol and, in its unsaturated form, palmityl alcohol.
Cetylstearyl alcohol has many potential uses, including as an opacifier, emollient, emulsifier or thickening agent.

CAS No. 36653-82-4


Cetylstearyl alcohol /ˈsiːtəl/, also known as hexadecan-1-ol and palmityl alcohol, is a C-16 fatty alcohol with the formula CH3(CH2)15OH.
At room temperature, Cetylstearyl alcohol takes the form of a waxy white solid or flakes.
The name cetyl derives from the whale oil (cetacea oil, from Latin: cetus, lit. 'whale', from Ancient Greek: κῆτος, romanized: kētos, lit. 'huge fish') from which it was first isolated.

Cetylstearyl alcohol , also known as hexadecan-1-ol and palmityl alcohol, is a C-16 fatty alcohol with the formula CH3(CH2)15OH.
Cetylstearyl alcohol is a saturated linear chain Cetylstearyl alcohol that can enhance the stability and texture of creams and lotions. In doing so, they present a smooth, dense appearance to these formulations and improve their feel on the skin. It is a mild, non-toxic and non-irritating waxy material with a typical sweet odor. It is light resistant and stable in the presence of acids or alkali, as well as stable to oxidation.
Cetylstearyl alcohol helps thicken and add texture to cosmetic products, such as creams and lotions where it increases thickness, emulsifies and improves both feel and application.


Cetylstearyl alcohol is used to thicken and texture lotions and creams in cosmetics formulations.
Cetylstearyl alcohol provides cosmetics products with consistency and serves as an emulsifier. Cetylstearyl alcohol is a fatty alcohol that is well tolerated while having smoothing and non-oily components in emulsions and hair care products. It can also improve the absorption factor of emulsions.

Cetylstearyl alcohol is classified as :
Emollient
Emulsifying
Emulsion stabilising
Foam boosting
Masking
Opacifying
Surfactant
Viscosity controlling


Cetylstearyl alcohol functions as Emollient, Emulsion stabiliser, Stability enhancer,Thickener and as Viscosity builder in cosmetic products.

Chemical Name: Hexadecyl Alcohol or 1-Hexadecanol or Palmityl Alcohol
CAS#: 36653-82-4


Cetylstearyl alcohol is a strong thickener without the weight and tack of waxes. At 1–4% it offers beautiful body and silkiness to lotions and conditioners, and I love it as a thickener in cosmetics where we can have thickening without the drag or tack of wax.


CAS Number: 36653-82-4
EINECS/ELINCS No: 253-149-0
COSING REF No: 32596
INN Name: Cetylstearyl alcohol
PHARMACEUTICAL EUROPEAN NAME: alcohol cetylicus
Chem/IUPAC Name: Hexadecan-1-ol

Description: All-purpose thickening alcohol (1-hexadecanol, hexadecyl or palmityl alcohol), derived from vegetable oils, > 95%, composed of fatty alcohols. White flakes, no or faint odor. Soluble in diethyl ether & acetone, slightly soluble in alcohol. Insoluble in cold water. Partially solubility in hot water (1.34x10-5 g/l).
CAS: 36653-82-4
INCI Name: Cetylstearyl alcohol
Benefits:

Cetylstearyl alcohol is Non-gelling thickener and viscosity enhancer (also in water-free products like lipsticks)
Cetylstearyl alcohol has co-emulsifying properties if concentration is higher than 5 %
Cetylstearyl alcohol has mild emollient and moisturizing properties
Cetylstearyl alcohol can boost foam when together with surfactants

Use: Add to hot oil phase to melt for proper use (54°C/129°F), usual concentration 0.5-6%. For external use only.

Applications: Lotions, creams, hair shampoos, hair conditioners, body washes, makeup products.

Raw material source: Palm kernel oil (RSPO certified)
Manufacture: Cetylstearyl alcohol is made by catalytic hydrogenation of the triglycerides obtained from palm kernel oil and followed by oxidation of a chain growth product of ethylene oligomerized on a triethylaluminum catalyst.

Cetylstearyl alcohol is a fatty alcohol used as an emulsion stabiliser and opacifier, adding body and viscosity to creams and lotions, and improving texture and feel with its characteristic velvety texture. It imparts emollient properties to formulations due to its
Cetyltrimethylammonium Bromide
CHITOSAN, N° CAS : 9012-76-4, Nom INCI : CHITOSAN. Ses fonctions (INCI): Agent filmogène : Produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles, Agent de fixation capillaire : Permet de contrôler le style du cheveu
CHAMOMILE EXTRACT
CHAMOMILE EXTRACT chamomile extract (Anthemis nobilis; Matricaria chamomilla) is has clinically proven anti-inflammatory and repairer properties. It is also considered bactericidal, anti-itching, soothing, antiseptic, purifying, refreshing, and hypoallergenic with the ability to neutralize skin irritants. There are various forms of chamomile extract, including Roman chamomile (Anthemis nobilis) and german chamomile extract (Matricaria chamomilla). german chamomile extract tends to be more potent than Roman because of its higher azulene content. Active constituents include azulene, bisabolol, and phytosterol. The chamomile extract plant is aromatic, and its flower heads are used to obtain aqueous-alcoholic extracts and the blue chamomile oil. Chamomile extract is considered a non-comedogenic raw material and can be particularly useful in aftershaves and eye treatment preparations, as well as in products for dry skin. Description: Chamomile extract 20% in a base of glycerin & water. Preserved with phenoxyethanol. Light to medium amber liquid, mild characteristic odor. Water soluble. CAS: 56-81-5, 7732-18-5, 84082-60-0, 122-99-6 INCI Name: Glycerin, water, Chamomille Recutita (matricaria) flower extract Benefits: Contains active ingredients including bisabolol, bisabolol oxides A and B, and matricin as well as flavonoids (particularly apigenin) Well known for its soothing and calming properties Provides sheen to the hair and highlights blond hair Use: Add to formulas to the water phase. Typical use level 5 - 100%. For external use only. Applications: Creams, lotions, masks, cleansers, shampoos, conditioners, makeup. Raw material source: Chamomille Recutita (matricaria), glycerin made of naturally derived oils Manufacture: Prepared via a cold process to avoid potential loss of effectiveness heat processing can have. Created from organically grown, pesticide-free materials which are extracted first with a specified eluant to yield a concentrate. This concentrate is then dissolved in glycerin and water at a concentration of 20 % concentrate and 80% diluents. Chamomile Extract contains active Flavonoid and Essential Oil compounds, which are particularly advantageous in the care of sensitive skin. Anti-inflammatory properties-due to the inhibition of histamine release, anti-free radical action and inhibition of the super oxide radical synthesis is key. In addition, these compounds show remarkable vasodilator action, augmenting blood flow to the skin and soothing of irritation. Our Chamomile Extract is a standardized extract of the flowers of Matricaria Recutita L. obtained in a 50:50 medium of glycerin and water. Cosmetic Applications: Skin Care as tonic for sensitive and irritated skin Body Care for tired legs and sensitive skin Body Care in sun protector products and after-sun soothing products Hair Care in repairing products for blond hair and scalp soothing products The raw material is certified by ECOCERT Greenlife according to the COSMOS Standard. This is a cosmetic raw material and is meant for external use only in cosmetic formulations. As with all of our materials, it should not be taken internally. INCI: Glycerin (and) Water (and) Matricaria Recutita Flower Extract Statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat and cure or prevent disease. Always consult with your professional skin care provider. CHAMOMILE EXTRACT Chamomile Extract Benefits Chamomile extract is a common name shared between multiple plants in the Asteraceae family. Two species of chamomile extract are primarily used to make herbal infusions and aid in medical purposes: German chamomile extract (Matricaria chamomilla) and Roman chamomile extract (Chamaemelum nobile). One of the most popular ways to enjoy the healing effects of chamomile extract is by brewing herbal-infused tea. However, with chamomile extract gaining in popularity, this gentle herb is frequently featured in a variety of beauty products. Learn more about the natural benefits of this effective ingredient at Ayr Skin Care. Chamomile Extract Benefits Due to its powerful healing properties, chamomile extract benefits include relaxation, calmer nervous system, and better digestive health when drunk as a tea. When the botanical extract is infused into topical ointments, creams, and skincare products, chamomile extract benefits include soothing skin affected by conditions including eczema, psoriasis, and chickenpox. Chamomile extract has anti-inflammatory, anti-fungal, antibacterial, and antiseptic properties, which promote healing for minor cuts, scrapes, and burns. Chamomile extract is also hypoallergenic and packed with antioxidants, which helps reduce acne breakouts and inflammation. How to Use Chamomile extract If you want to make use of these powerful chamomile extract benefits, here are a few insightful ways to work chamomile extract in your daily regimen: Start the day or end the day with a soothing cup of chamomile extract. Invest in a chamomile extract -infused cleanser or moisturizer. Transform your bath water with chamomile-infused bath salts, or a few drops of chamomile extract essential oil. Chamomile extract Benefits At Ayr Skin Care, our goal is to provide our customers with handcrafted beauty products — made from high-quality natural and organic ingredients. We never use cheap fillers, synthetic fragrances, or dyes, and we purposefully concentrate our products so you can use less while still experiencing radiant results. Chamomile extract (Matricaria recuita) is a flowering plant in the daisy (Asteraceae) family. Native to Europe and Western Asia, it's now found around the world. The herb smells slightly like an apple, which may explain its name—chamomile extract is Greek for Earth apple. There are two different chamomile plants: German chamomile extract and Roman chamomile extract. German chamomile extract, which is considered the more potent variety and the type most widely used for medicinal purposes, is the plant discussed here. Also Known As Matricaria recutita Chamomilla extract recutita German chamomile extract Hungarian chamomile extract True chamomile extract Chamomile extract has been used as an herbal remedy since the time of Hippocrates, the father of medicine, in 500 BC. The list of conditions for which it's been used is extensive. It includes fever, headaches, kidney, liver, and bladder problems, digestive upset, muscle spasms, anxiety, insomnia, skin irritations, bruises, gout, ulcers, rheumatic pain, hay fever, inflammation, hemorrhoids, colic, and menstrual disorders. The generic name, Matricaria, comes from the Latin matrix, meaning womb, because chamomile extract was used historically to treat disorders of the female reproductive system. Germans refer to chamomile extract as alles zutraut, meaning capable of anything. Indeed, chamomile extract was considered such a panacea or cure-all that one writer described it as "the medical duct tape of the pre-MacGyver days." In modern times, chamomile extract is mostly taken orally to help with insomnia, anxiety, and digestive upsets, though it's also being investigated as a possible treatment for diabetes. It's also used topically to quell skin conditions and to help with wound healing. The research, however, isn't strong for any of these purported benefits because chamomile extract hasn't been well studied in people. Some of the purported benefits of chamomile extract likely stem from the fact that the essential oil and flower extracts derived from chamomile extract contain more than 120 chemical constituents, many of which are pharmacologically active. They include chamazulene (an anti-inflammatory), bisabolol (an oil with anti-irritant, anti-inflammatory, and anti-microbial properties), apigenin (a phytonutrient that acts as a strong anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial and antiviral), and luteolin (a phytonutrient with potential anti-oxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer activity). Whether as a result of these compounds or others, research shows chamomile extract possesses properties that can help ease inflammation, spasms, and flatulence, promote calm and sleep, and protect against the bacteria that cause stomach ulcers. Health Benefits Chamomile extract may be best known as a sleep aid, but the strongest evidence for the herb suggests it might be helpful for anxiety. Here's a look at current evidence. Insomnia Chamomile extract is one of the most widely used alternative therapies for promoting sleep and treating insomnia. However, despite its reputation as an herb that facilitates sleep, there's little solid research supporting its effectiveness. Interestingly, despite the fact that it approved the use of chamomile extract flower preparations for a host of other purposes—including gastrointestinal spasms and bacterial skin diseases—in 1984, Commission E, Germany's counterpart to the U.S. Food and Drug Administration, did not grant approval for it as a sleep aid due to the lack of published research in this area. The few human studies that have been conducted are small, have design flaws (for instance, no control group), and show mixed results. For instance, in a 2011 study, 17 people with insomnia took 270 milligrams of chamomile extract twice daily (an amount that could only be achieved in a concentrated extract, not a tea) for a month and also kept a sleep diary. When researchers compared their diaries to those who took a placebo, they found no significant difference in how fast patients fell asleep or how much sleep they got. In contrast, a 2017 study of 77 older people in nursing homes found a significant improvement in sleep quality when participants were given 400-milligram capsules of chamomile extract twice a day for four weeks, compared to those who didn't receive any treatment. Similarly, when researchers in a 2016 study randomized 40 women who had just given birth to drinking one cup of chamomile extract tea a day for two weeks, they scored significantly lower compared to a control group that didn't drink the tea when it came to both sleep problems and symptoms of depression. However, the improvement went away four weeks after the women stopped drinking the tea, suggesting the positive effects of chamomile extract are limited to the short term. As for how chamomile extract might help induce slumber, animal research suggests it has both sedative and anti-anxiety effects. One study reported that apigenin, a component of chamomile extract, binds at the same receptor sites in the brain as benzodiazepines like Valium. Another study showed that chamomile extract at a dose of 300 milligrams caused a significant shortening in how long it took rats to fall asleep, while other research in mice demonstrated that chamomile extract can significantly prolong the sleeping time induced by sleep-inducing drugs like barbiturates. Anxiety Research has shown chamomile extract to have meaningful benefits when it comes to reducing anxiety and the Natural Medicines Comprehensive Database, which rates the effectiveness of natural remedies based on scientific evidence, says chamomile extract is possibly effective for anxiety. The first controlled clinical trial of chamomile extract in 2009 found it may have a modest anti-anxiety effect in people with mild-to-moderate general anxiety disorder, one of the most common anxiety disorders. Participants took 200 milligrams to 1,100 milligrams of chamomile extract a day for eight weeks. A 2016 study found that taking 500 milligrams of chamomile extract three times a day for 12 weeks significantly reduced moderate-to-severe symptoms of generalized anxiety disorder, one of the most common anxiety disorders. In addition to soothing anxiety, research shows chamomile extract may also have antidepressant effects as well. Digestive Issues Preliminary studies suggest that chamomile extract inhibits Helicobacter pylori, the bacteria that can contribute to stomach ulcers. Chamomile extract is believed to be helpful in reducing smooth muscle spasms associated with various gastrointestinal inflammatory disorders like inflammatory bowel disease, though research is needed to confirm that use. An animal study from 2014 showed that chamomile extracts have strong antidiarrheal and antioxidant properties when given to rats in a dose-dependent manner against castor oil-induced diarrhea and intestinal fluid accumulation. A 2015 study on more than 1,000 patients with acute diarrhea found that a commmercial product containing a combination of myrrh, coffee charcoal, and chamomile extract flower extract is well tolerated, safe, and as effective as conventional therapies. Wound Healing Topically applied chamomile extract may be able to speed wound healing. Studies show that substances in chamomile extract can kill viruses and bacteria, including Staphylococcus aureus, the cause of staph infections, reduce inflammation, and prevent and treat the growth of ulcers. One preliminary study that compared chamomile extract and corticosteroids for treating ulcers in test tubes and animals concluded that chamomile extract promotes faster wound healing: Animals treated with chamomile extract exhibited complete wound healing nine days before animals treated with corticosteroids. Chamomile extract helped heal wounds in humans as well. In one small study that investigated the efficacy of a combination of lavender and chamomile extract essential oil on patients with chronic leg ulcers, researchers reported that four of the five patients in the chamomile extract and lavender oil group had complete healing of the wounds with the fifth patient making progress towards a recovery. Chamomile extract also proved superior to applying one percent hydrocortisone ointment in healing skin lesions after a surgical procedure in another study. Wounds treated by applying a chamomile extract compress for an hour once a day healed five to six days faster than those treated with hydrocortisone once a day. Still, more studies are needed. Eczema Chamomile extract is often used to treat mild skin irritations, including sunburn, rashes, sores, and even eye inflammations, but its value in treating these conditions needs more research. Topical applications of chamomile extract have been shown to be moderately effective in the treatment of eczema. In one partially double-blind trial carried out as a half-side comparison, a commercial chamomile extract cream showed a mild superiority towards a low-dose .5 percent hydrocortisone and a marginal difference compared to the placebo. Diabetes Some studies have found that chamomile extract tea can lower blood sugar in people with diabetes. In one study, 64 participants that consumed chamomile extract tea three times a day after meals for eight weeks saw a statistically significant decrease in markers for diabetes as well as total cholesterol compared to people who drank water. It also exhibited some anti-obesity activity. While chamomile extract may be a helpful supplement to existing treatments, researchers noted that larger and longer studies are needed to evaluate the usefulness of chamomile extract in managing diabetes. Oral Health Some preliminary studies that evaluated the efficacy of chamomile extract mouthwash found that it significantly reduced gingivitis and plaque in comparison to controls, probably because of its antimicrobial and anti-inflammatory activities. Selection and Preparation The flowering tops of the chamomile extract plant are used to make teas, liquid extracts, capsules, or tablets. The herb can also be applied to the skin as a cream or an ointment, or used as a mouth rinse. To make tea, steep one heaping teaspoon of chamomile extract flowers in two-thirds of a cup of boiling water for five to 10 minutes before straining. You can also buy commercial teas. Chamomile extract is also available in capsules. As a gargle or mouth rinse, prepare as a tea, then let it cool. Gargle as often as desired. You may also make an oral rinse with 10 to 15 drops of German chamomile extract liquid extract (aka tincture) in 100 milliliters of warm water. There is no standard dosage of chamomile extract. Dosages used in studies vary. For instance, capsules containing 220 to 1100 milligrams of German chamomile extract have been taken daily for eight weeks to help alleviate anxiety. Possible Side Effects Chamomile extract is part of the same plant family as ragweed and chrysanthemum, so people with allergies to these plants may react—sometimes severely—when they use chamomile extract either internally or topically. Though reactions are reportedly more common with Roman chamomile extract, call your doctor if you experience vomiting, skin irritation, or allergic reactions (chest tightness, wheezing, hives, rash, itching) after chamomile extract use. Contraindications Chamomile extract contains coumarin, a naturally-occurring compound with anticoagulant or blood-thinning effects. It should not be combined with Coumadin (warfarin) or other medications or supplements that have the same effect or be used by people with bleeding disorders without a doctor's supervision. An isolated case has been reported of a 70-year-old woman who developed severe internal bleeding after drinking four to five cups of chamomile extract tea for a sore throat and using a chamomile-based skin lotion four to five times a day. The woman was being treated with the drug warfarin for a heart condition. It’s believed that the chamomile extract tea (and possibly the lotion) acted synergistically with the warfarin to cause bleeding. Due to concerns about bleeding, chamomile extract shouldn't be used two weeks before or after surgery. German chamomile extract might act like estrogen in the body. If you have any condition that might be made worse by exposure to estrogen, including hormone-sensitive conditions like breast cancer, uterine cancer, ovarian cancer, endometriosis, or uterine fibroids, don't use it without consulting your doctor. Keep in mind that chamomile extract in any form should be used it as a supplement to, and not a replacement for, your usual medication regimen. Talk to your health care providers before taking chamomile extract if you’re taking any type of medicine. Giving them a full picture of what you do to manage your health will help to ensure coordinated and safe care. Considered to be one of the most ancient and versatile medicinal herbs known to mankind, dried chamomile extract flowers have numerous, widespread health implications thanks to their high levels of disease-fighting antioxidants like terpenoids and flavonoids. Chamomile extract vital antioxidants are found in the plant’s potent oils and are the main contributors to its natural healing properties. As an effective alternative medicine with almost no known negative side effects, chamomile extract has been used for nearly 5,000 years in standardized tea, herbal extract and cosmetic forms to promote tranquility, vitality, a youthful appearance and longevity. What Is Chamomile extract? Chamomile extract plants are a member of the Asteraceae/Compositae family. There are two common types of chamomile extract used medicinally today: German chamomile extract (chamomillarecutita) and Roman chamomile extract (chamaemelumnobile). The chamomile extract plant is native to Western Europe and Northern Africa, but these days it’s grown all around the world in different temperate regions. Records show that chamomile extract benefits have been recognized for centuries, with the herb being used both medicinally and cosmetically. Germans have used chamomile extract to resolve digestive issues since at least the first century, and records show that Egyptians worshipped the plant and dedicated festivals to its healing properties. Egyptian noblewomen were known to crush chamomile extract flowers and apply them to their skin to preserve their youthful glow and naturally slow signs of aging. Romans used chamomile extract as a medicinal herb to fight disease and promote longevity. Its healing qualities spread throughout Europe and eventually the British brought chamomile extract plants to North America. Doctors throughout Europe and in the early settlements of America included chamomile extract in their medicinal bags because it was able to reduce pain, inflammation, allergies and digestive issues. People also used it as a natural deodorant, shampoo and perfume. Today, chamomile extract tea and herbal extracts are sold worldwide for human consumption. One cup of chamomile extract tea has two calories, two milligrams of sodium and no cholesterol. Chamomile extract is commonly used for improving many different health conditions, including: anxiety and depression seasonal allergies inflammatory conditions muscle spasms PMS symptoms and other menstrual disorders insomnia skin disorders ulcers wounds gastrointestinal disorders arthritis symptoms and rheumatic pain hemorrhoids How can one herb do so much? Chamomile extract benefits our health by soothing the body, relieving mild pain, fighting skin irritations and helping to ease anxiety. Research also shows that drinking chamomile extract tea can help to improve sleep quality and fatigue, and even alleviate depression. The list of ways that chamomile extract can be used is surprisingly long. Drinking chamomile extract tea is the most popular way to use this powerful herb. You can also diffuse chamomile extract essential oil at home, use the oil to soothe skin conditions. Chamomile extract extracts are also available and used to relieve digestive issues and promote liver detoxification. Related: Linden Tea Benefits for the Body and Mind Chamomile extract Benefits 1. High Source of Antioxidants The main antioxidant components extracted from chamomile extract flowers are the terpenoid group of antioxidants, including chamazulene and acetylene derivatives. Because these delicate compounds are unstable, they’re thought to be best preserved in an alcoholic tincture or “essential oil” form. Other major constituents of the flowers include several phenolic compounds, primarily the flavonoids, including apigenin, quercetin, patuletin as well as various glucosides. These compounds help to reduce inflammation by fighting free radical damage and preventing cell mutation. Chamomile extract benefits start with antioxidants that are associated with better immune function, lower rates of mood disorders, reduced pain and swelling, and healthier skin, hair, nails, teeth and eyes. 2. Fights Anxiety and Depression Chamomile extract, whether in tea, tincture or essential oil form, is one the best medicinal herbs for fighting stress and promoting relaxation, according to research from Alternative Therapies in Health and Medicine and Pharmacognosy Review. Inhaling chamomile extract vapors using chamomile oil is often recommended as a natural remedy for depression and general anxiety, which is one reason why chamomile oil is a popular ingredient in many candles, aromatherapy products and bath-soaking treatments. In extract form, chamomile extract is frequently used as a mild sedative to calm nerves and reduce anxiety because its vapors travel directly to the olfactory part of the brain, turning off tension and reducing the body’s stress response. This is why practitioners use chamomile extract to effectively relieve symptoms of chronic anxiety and stress, including hysteria, nightmares, insomnia and various digestive problems. Smells are carried directly to the brain, and they serve as an emotional trigger. The limbic system evaluates the sensory stimuli, registering pleasure, pain, danger or safety; this then directs our emotional response, such as feelings of fear, anger and attraction. Our basic emotions and hormonal balance are in response to the most basic smell. Scents are a direct pathway to memory and emotion. Fragrances, like chamomile extract, relieve pain and generally affect personality and behavior. Research proves that using oil fragrances is one of the fastest ways to achieve psychological results. 3. Improves Digestion Believed to be a powerful digestive relaxant, chamomile extract can be used to treat various gastrointestinal disturbances, including gas, acid reflux symptoms, indigestion, diarrhea, anorexia, motion sickness, nausea and vomiting. Chamomile extract can help shorten the course of diarrhea and colic in children as well as relieve symptoms associated with the conditions like pain and anxiety. Chamomile oil also contains anodyne compounds that are anti-spasmodic, reducing cramping, constipation and other stomach pains. Many of these benefits are due to chamomile extract natural relaxing effects. Because the brain and the gut communicate directly back and forth via the vagus nerve, a more relaxed mind can also help heal leaky gut, which can mean reduced symptoms of chronic conditions like leaky gut, IBS and other gut-related issues. Chamomile extract benefits include mellowing effects also make it a good choice for pregnant women in order to relax the digestive tract and act as a natural remedy for nausea. 4. Has Strong Anti-Inflammatory and Pain-Reducing Abilities Chamomile extract is sometimes called an “herbal aspirin” since it’s been a popular home remedy for lowering pain for centuries. Chamomile extract flowers are used alone or in combination with other anti-inflammatory foods to reduce pain, congestion, swelling and redness. They’re effective at reducing facial swelling, skin irritations, toothaches, pain from infections and underlying issues of inflammation. This is the reason chamomile extract is commonly added to beauty products like facial or body lotions, toothpastes, and bath soaps. A 2018 crossover study published in Neurological Science found that a chamomile extract gel was able to reduce migraine pain. Chamomile extract can also naturally lower pain associated with arthritis, injuries, back pain, fevers and pregnancy. In fact, its pain-reducing qualities are even used to soothe the body and mind after giving birth. For example, in some parts of the world like Mexico, chamomile extract tea is given to women after labor to relax their abdominal muscles and help them rest. 5. May Help Fight Cancer Recently, several studies dug into the anti-cancer activity of chamomile extract. Evidence shows positive effects of chamomile extract stopping cancerous tumor growth and acting as a natural cancer treatment. Inhibition of cancerous cells is believed to be due to chamomile’s antioxidants called apigenin, which are bioactive constituents that appear to help fight skin, prostate, breast and ovarian cancers. In a recent study published by the Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, chamomile extracts were shown to cause minimal growth inhibitory effects on normal healthy cells, but showed significant reductions in human cancer cells, especially androgen-refractory cells that often lead to prostate cancer. 6. Relieves Congestion Because chamomile extract benefits include both fighting infections and reducing mucus congestion, it’s added to many nasal sprays. Chamomile extract tea is also a good choice when you’re sick and want to beat a cold, the flu or sinus infection. Studies indicate that inhaling steam with chamomile extract is helpful in common cold symptoms. Some people even gargle chamomile extract tea or extract to fight inflammation of the mucous membranes and within the mouth and throat. 7. Promotes Skin Health Suffering from breakouts or dry, irritated, aged, red skin? Try using chamomile oil mixed into lotion. Chamomile extract promotes smooth, healthy skin and relieves irritations thanks to its anti-inflammatory and antibacterial properties. Chamomile extract flavonoids and essential oils penetrate below the skin surface into the deeper skin layers of the skin, preserving its youthful appearance, completion and immune defenses. As a traditional medicine, it’s been used for centuries to treat wounds, ulcers, eczema, gout, skin irritations, bruises, burns and canker sores. Today, we know chamomile extract benefits and uses go even further — it’s also useful for getting rid of signs of aging like dark spots and fine lines, reducing dandruff naturally, treating chickenpox quickly, and fading scars. Additionally, it makes a great natural diaper rash treatment and can even be used around the eyes to fight infections and sties. 8. Keeps Gum and Teeth Healthy In addition to healing skin and the respiratory tract, chamomile extract benefits include the ability to fight various bacterial infections of the oral cavity, teeth and gums. Chamomile extract benefits help reduce pain associated with cancer sores, wounds and toothaches, plus they fight harmful bacteria that can live within the mouth. A pilot study published in the Journal of Oral Science found that a mouthwash containing 1 percent chamomile extract effectively reduced biofilm accumulation and bleeding in patients with gingivitis. This was likely due to the herb’s antimicrobial and anti-inflammatory activities. 9. May Improve Heart Health Recently, chamomile extract has been associated with providing cardiovascular protection. Because of its high level of flavonoids, chamomile extract consumed in foods is linked with a lower risk of death from coronary heart disease in elderly men. One study published in The Lancet assessed the flavonoid intake of 805 men aged 65–84 years and found that higher flavonoid intake from foods and herbs was significantly inversely associated with mortality from coronary heart disease. How to Buy and Use Today, chamomile extract is widely available and used in various forms, usually as a tea, essential oil, dry powder or tincture. Which type you want to buy depends on how you plan to use it. Dry powder and extract forms of chamomile extract flowers are usually most recommended by traditional practitioners since these provide the most potent forms of chamomile extract antioxidants. If you come across chamomile extract powder, look for a product made with pure chamomile extract flower leaves (where the oils are held), but not fillers like the plant’s stems or roots. Extracts are also used to make chamomile extract capsules, which are often used to treat anxiety and sleep issues. The standard dosage for these types of conditions, which have been used in studies, is 220–1,100 milligrams per day, for about 8 weeks. In most parts of the world, chamomile extract tea is the most popular way to enjoy the plant’s calming effects. You can find chamomile extract tea in nearly any grocery store, but look for organic, pure tea leaves to get the most benefits. How many cups of chamomile extract tea can you drink in a day? Because chamomile’s oils aren’t very water-soluble, tea won’t have as strong of an effect as chamomile extract essential oil uses, powders or tinctures, but it can still help you to kick back and soothe your stomach after a long day. This means that you can drink one to four cups of chamomile extract tea per day. If you want to use chamomile extract on your skin, in the bath or combined with other products you already have, look for chamomile extracts that contain about 50 percent alcohol and a standardized extract of 1.2 percent of apigenin (which is one of the most effective bioactive agents). Chamomile extract essential oil can also be bought in health food stores and online. It’s an excellent remedy for solving skin issues and reducing pain, plus you can burn chamomile extract as an aromatherapy treatment to ease tension, relax and fall asleep easily. Recipes Aside from drinking chamomile tea, here some simple ways to use chamomile extract essential oil around your home: Aromatherapy to reduce anxiety: Diffuse chamomile extract and lavender essential oils around your home to reduce feelings of stress and tension. They can also help you fall asleep easily. Heal irritated skin: Heal blistered skin by mixing two drops of tea tree oil and chamomile extract, and then apply to the blistered area up to five times per day. You can also make a jar of your own skin-healing oil with my Homemade Anti-Aging Serum; add 20 drops of chamomile oil to this recipe that delivers vital nutrients and hydration. Soothe a sunburn: Combine lavender or chamomile oil with one tablespoon of coconut oil and apply to the skin with a cotton ball to reduce swelling and pain. Spiritual enlightenment: Diffuse chamomile extract with frankincense essential oil while praying, meditat
CHARBON ACTIF
DESCRIPTION:

Le charbon actif est une forme de charbon couramment utilisée pour filtrer les contaminants de l'eau et de l'air, parmi de nombreuses autres utilisations.
Le charbon actif est traité pour avoir de petits pores de faible volume qui augmentent la surface disponible pour l'adsorption (qui n'est pas la même que l'absorption) ou les réactions chimiques.
Le charbon actif est analogue à la fabrication de pop-corn à partir de grains de maïs séchés : le pop-corn est léger, moelleux et ses grains ont un rapport surface/volume élevé.



NUMÉRO CAS : 7440-44-0

NUMÉRO CE : 231-153-3

FORMULE MOLÉCULAIRE : C

POIDS MOLÉCULAIRE : 12,011 g/mol



DESCRIPTION:

Le charbon actif est parfois remplacé par de l'actif.
En raison de son haut degré de microporosité, un gramme de charbon actif a une surface supérieure à 3 000 m2 (32 000 pieds carrés), déterminée par adsorption de gaz.
Le charbon actif a une surface spécifique comprise entre 2,0 et 5,0 m2/g.
Un niveau d'activation suffisant pour une application utile peut être obtenu uniquement à partir d'une surface élevée.

Un traitement chimique supplémentaire améliore souvent les propriétés d'adsorption.
Le charbon actif est généralement dérivé de déchets tels que les coques de noix de coco ; les déchets des papeteries ont été étudiés comme source.
Ces sources en vrac sont transformées en charbon de bois avant d'être « activées ».
Lorsqu'il est dérivé du charbon, il est appelé charbon activé.

Le charbon actif est une forme poreuse de charbon qui peut être fabriquée à partir d'une variété de matières premières carbonées.
Les principaux produits commerciaux sont fabriqués à partir de noix de coco, de charbon, de tourbe ou de bois.
Le processus d'activation consiste à traiter la matière première avec de la vapeur ou des produits chimiques, développant ainsi une structure poreuse.
Le charbon actif, appelé charbon actif, se caractérise par un vaste système de pores de taille moléculaire au sein des particules de carbone, aboutissant à la formation d'un matériau avec une surface interne étendue.

Disponibles dans le commerce, les charbons actifs ont des surfaces allant de 400m2/g à plus de 2000m2/g.
Le charbon actif ou charbon actif est un élément poreux qui piège les composés, principalement organiques, présents dans un gaz ou un liquide.
Le charbon actif le fait si efficacement qu'il est l'agent de purification le plus largement utilisé par les humains.
D'autre part, les composés organiques sont issus du métabolisme des êtres vivants et leur structure de base est constituée de chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène.
Ceux-ci incluent tous les dérivés du monde végétal et animal, y compris le pétrole et les composés qui en sont extraits.

La propriété d'un solide de faire adhérer une molécule fluide à ses parois est appelée « adsorption ».
Le solide est appelé « adsorbant » et la molécule, « adsorbat ».
Après la filtration, qui vise à retenir les solides dans un fluide, il n'existe pas de procédé de purification unique avec plus d'applications que le charbon actif.
Le charbon actif est un milieu d'adsorption, sa fonction est d'adsorber les molécules organiques dans ses micro pores.
Le charbon actif est activé par des processus thermiques ou chimiques pour améliorer sa capacité d'adsorption.

Le charbon actif a la capacité d'adsorber.
Ainsi, certaines personnes mettent du charbon de bois dans le réfrigérateur pour se débarrasser des mauvaises odeurs.
La même chose se produit lorsque vous mettez du charbon de bois dans un seau d'eau.
Élimine la couleur, le goût et l'odeur.

Le charbon actif consiste à le rendre poreux pour augmenter son pouvoir absorbant.
Un gramme de charbon actif a une surface d'environ 50 mètres carrés.
Avec l'activation, le charbon actif atteint 600 à 800 m2, soit une multiplication par 12 à 16.
Le charbon actif est utilisé pour purifier les liquides et les gaz dans une variété d'applications, y compris l'eau potable municipale, la transformation des aliments et des boissons, l'élimination des odeurs, le contrôle de la pollution industrielle.

Le charbon actif est produit à partir de matières premières carbonées, telles que les noix de coco, les coquilles de noix, le charbon, la tourbe et le bois.
La principale matière première utilisée pour le charbon actif est toute matière organique à haute teneur en carbone.
L'adsorption est un processus dans lequel un solide est utilisé pour éliminer une substance soluble de l'eau.
Dans ce processus, le charbon actif est le solide.
Le charbon actif est produit spécifiquement pour obtenir une très grande surface interne (entre 500 et 1500 m2/g).
Cette grande surface interne rend le charbon actif idéal pour l'adsorption.

Le charbon actif se décline en deux variantes : le charbon actif en poudre (PAC) et le charbon actif granulaire (GAC).
La version au charbon actif est principalement utilisée dans le traitement de l'eau
Le charbon actif est un solide poreux capable de coordonner sur lui-même différents types de molécules.
Cette interaction peut être de nature purement physique (attraction entre atomes non liés ou forces de Van der Waals) ou d'origine physico-chimique et sa force peut varier selon le type de molécule et le type de charbon actif.
Les charbons actifs sont généralement produits par un processus d'activation à la vapeur, au cours duquel le carbone ou les matières premières contenant des atomes de carbone sont partiellement gazéifiés par réaction avec de la vapeur ou d'autres gaz oxydants.

Des matières premières telles que le charbon de bois, le charbon bitumineux, le lignite, le charbon de coco, le coke de tourbe ou le bois dur sont utilisées.
De plus, l'activation chimique peut également être utilisée pour activer les matières premières contenant de la cellulose.
La sciure de bois, par exemple, est traitée avec des produits chimiques qui ont un effet déshydratant à haute température.
Les deux processus donnent du carbone poreux qui consiste en une structure extrêmement poreuse avec une surface interne très développée pouvant aller de 500 à 1500 mètres carrés par gramme de carbone.

Pour couvrir une grande variété d'applications, à partir de charbons actifs bruts, fabrique plus de 40 produits finis de charbon actif différents qui diffèrent par l'origine du matériau, la forme physique (granulé, extrudé ou en poudre), la surface, la distribution du volume des pores, la taille des mailles et d'autres propriétés physiques, en plus des charbons imprégnés pour des applications spéciales.
Le charbon actif, également connu sous le nom de charbon actif, est une forme brute de graphite, la substance utilisée pour les mines de crayon.
Le charbon actif diffère du graphite en ayant une structure imparfaite aléatoire qui est très poreuse sur une large gamme de tailles de pores allant des fissures et crevasses visibles aux dimensions moléculaires.

La structure du graphite donne au carbone sa très grande surface qui permet au carbone d'adsorber une large gamme de composés.
Le charbon actif est un matériau adsorbant très utile avec une porosité élevée et une teneur élevée en carbone.
Le charbon actif a une large gamme d'applications en raison de sa structure poreuse, de sa grande surface et de sa réactivité élevée.
Les charbons actifs, qui sont des absorbants économiques pour de nombreuses industries, sont utilisés pour éliminer les odeurs et les couleurs, pour purifier et déchlorer les applications liquides et vapeur. Les utilisations courantes sont le traitement de l'eau, les produits de qualité alimentaire, les applications automobiles, les cosmétiques, la purification des gaz et les procédés industriels.

Les matériaux de production principaux et courants des charbons actifs sont la coque de noix de coco, le charbon de bois et le bois.
Le charbon actif (également appelé charbon actif, charbon actif ou charbon actif) est un adsorbant très utile.
En raison de leur grande surface, de leur structure de pores (micro, méso et macro) et de leur haut degré de réactivité de surface, le charbon actif peut être utilisé pour purifier, déchlorer, désodoriser et décolorer les applications liquides et vapeur.
De plus, les charbons actifs sont des adsorbants économiques pour de nombreuses industries telles que la purification de l'eau, les produits de qualité alimentaire, la cosmétologie, les applications automobiles, la purification des gaz industriels, la récupération du pétrole et des métaux précieux principalement pour l'or.

Les matériaux de base des charbons actifs sont la noix de coco, le charbon ou le bois.
Le charbon actif a les forces physiques d'adsorption les plus fortes, ou le volume de porosité adsorbante le plus élevé, de tous les matériaux connus de l'humanité.
Le charbon actif peut avoir une surface supérieure à 1000m²/g.
Cela signifie que 3 g de charbon actif peuvent avoir la surface d'un terrain de football.
Le charbon actif (charbon actif) peut être fabriqué à partir de nombreuses substances à haute teneur en carbone telles que le charbon, les coques de noix de coco et le bois.
La matière première a une très grande influence sur les caractéristiques et les performances du charbon actif.

Le charbon actif est une substance hautement poreuse qui attire et retient les produits chimiques organiques à l'intérieur.
Le média est créé en brûlant d'abord une substance carbonée sans oxygène qui produit un "char" de carbone.
Ensuite, le "char" est traité chimiquement ou physiquement pour développer une série interconnectée de "trous" ou de pores à l'intérieur du carbone.
La grande surface de ce réseau de pores internes se traduit par une surface extrêmement grande qui peut attirer et retenir les produits chimiques organiques.
Le charbon actif attire et retient les produits chimiques organiques des flux de vapeur et de liquide en les nettoyant des produits chimiques indésirables.

Le charbon actif n'a pas une grande capacité pour ces produits chimiques, mais il est très rentable pour traiter de grands volumes d'air ou d'eau afin d'éliminer les concentrations diluées de contamination.
Pour une meilleure perspective, lorsque des personnes ingèrent des produits chimiques ou subissent une intoxication alimentaire, on leur demande de boire une petite quantité de charbon actif pour absorber et éliminer les poisons.
Le carbone catalytique est créé en modifiant la structure de surface du charbon actif.

Le charbon actif est modifié par traitement au gaz à haute température pour changer la structure électronique et créer le plus haut niveau d'activité catalytique sur le charbon pour réduire la chloramine et le H2S dans l'eau.
Cette fonctionnalité catalytique supplémentaire est bien supérieure à celle trouvée dans les charbons actifs traditionnels.
Le charbon catalytique est une solution économique pour traiter des niveaux de H2S aussi élevés que 20 à 30 ppm.
Le charbon actif convertit le H2S adsorbé en acide sulfurique et en acide sulfureux qui sont solubles dans l'eau, de sorte que les systèmes au charbon peuvent être régénérés avec un lavage à l'eau pour restaurer la capacité du H2S pour des remplacements physiques moins fréquents.

Le charbon actif, parfois appelé charbon actif, est un adsorbant unique prisé pour sa structure extrêmement poreuse qui lui permet de capturer et de retenir efficacement les matériaux.
Largement utilisé dans un certain nombre d'industries pour éliminer les composants indésirables des liquides ou des gaz, le charbon actif peut être appliqué à un nombre infini d'applications qui nécessitent l'élimination des contaminants ou des matériaux indésirables, de la purification de l'eau et de l'air à l'assainissement des sols et même de l'or. récupération.



LES USAGES:

Le charbon actif est utilisé dans le stockage du méthane et de l'hydrogène, la purification de l'air, la désionisation capacitive, l'adsorption oscillante supercapacitive, la récupération des solvants, la décaféination, la purification de l'or, l'extraction des métaux, la purification de l'eau, la médecine, le traitement des eaux usées, les filtres à air dans les respirateurs, les filtres à air comprimé, les dents blanchiment, production de chlorure d'hydrogène, électronique comestible et de nombreuses autres applications.


-Industriel:

Une application industrielle majeure implique l'utilisation de charbon actif dans la finition des métaux pour la purification des solutions de galvanoplastie.
Par exemple, le charbon actif est la principale technique de purification pour éliminer les impuretés organiques des solutions de nickelage brillant.
Une variété de produits chimiques organiques sont ajoutés aux solutions de placage pour améliorer leurs qualités de dépôt et pour améliorer les propriétés telles que la brillance, la douceur, la ductilité, etc.
En raison du passage du courant continu et des réactions électrolytiques d'oxydation anodique et de réduction cathodique, les additifs organiques génèrent des produits de décomposition indésirables en solution.
Leur accumulation excessive peut nuire à la qualité du placage et aux propriétés physiques du métal déposé.
Le traitement au charbon actif élimine ces impuretés et restaure les performances de placage au niveau souhaité.


Médical:

Le charbon actif est utilisé pour traiter les intoxications et les surdoses suite à une ingestion orale.
Les comprimés ou capsules de charbon actif sont utilisés dans de nombreux pays comme médicament en vente libre pour traiter la diarrhée, l'indigestion et les flatulences.
Cependant, le charbon actif ne montre aucun effet sur les gaz intestinaux et la diarrhée et est, d'ordinaire, médicalement inefficace si l'empoisonnement résulte de l'ingestion d'agents corrosifs, d'acide borique, de produits pétroliers, et est particulièrement inefficace contre les empoisonnements d'acides ou de bases fortes, de cyanure, de fer. , lithium, arsenic, méthanol, éthanol ou éthylène glycol.
Le charbon actif n'empêchera pas ces produits chimiques d'être absorbés par le corps humain.
Le charbon actif figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.


-Chimie analytique:

Le charbon actif, en combinaison à 50 % p/p avec de la célite, est utilisé comme phase stationnaire dans la séparation chromatographique basse pression des glucides en utilisant des solutions d'éthanol (5 à 50 %) comme phase mobile dans des protocoles analytiques ou préparatifs.

Le charbon actif est utile pour extraire les anticoagulants oraux directs (AOD) tels que le dabigatran, l'apixaban, le rivaroxaban et l'edoxaban à partir d'échantillons de plasma sanguin.
À cette fin, il a été transformé en "minicomprimés", chacun contenant 5 mg de charbon actif pour traiter des échantillons de 1 ml de DOAC.
Étant donné que ce charbon actif n'a aucun effet sur les facteurs de coagulation sanguine, l'héparine ou la plupart des autres anticoagulants, cela permet d'analyser un échantillon de plasma pour détecter des anomalies autrement affectées par les AOD.


-Environnement :

Le charbon actif est généralement utilisé dans les systèmes de filtration d'eau.
Dans cette illustration, le charbon actif est au quatrième niveau (compté à partir du bas).
L'adsorption de carbone a de nombreuses applications pour éliminer les polluants des flux d'air ou d'eau à la fois sur le terrain et dans les processus industriels tels que :

-Nettoyage des déversements
-Assainissement des eaux souterraines
-Filtration d'eau potable
-Epuration de l'air
- Capture des composés organiques volatils provenant de la peinture, du nettoyage à sec, des opérations de distribution d'essence et d'autres processus
-Récupération des composés organiques volatils (systèmes de récupération de solvants, SRU) à partir d'emballages souples, de conversion, de revêtement et d'autres processus.

Au début de la mise en œuvre de la loi de 1974 sur la sécurité de l'eau potable aux États-Unis, les responsables de l'EPA ont élaboré une règle qui proposait d'exiger que les systèmes de traitement de l'eau potable utilisent du charbon actif granulaire.
En raison de son coût élevé, la soi-disant règle GAC a rencontré une forte opposition dans tout le pays de la part de l'industrie de l'approvisionnement en eau, y compris les plus grands services publics d'eau de Californie.
Par conséquent, l'agence a écarté la règle.
La filtration au charbon actif est une méthode efficace de traitement de l'eau en raison de sa nature multifonctionnelle.
Il existe des types spécifiques de méthodes et d'équipements de filtration au charbon actif qui sont indiqués - en fonction des contaminants impliqués.

Le charbon actif est également utilisé pour mesurer la concentration de radon dans l'air.


-Agricole:

Le charbon actif est une substance autorisée utilisée par les agriculteurs biologiques dans la production animale et la vinification.
Dans la production animale, le charbon actif est utilisé comme pesticide, additif alimentaire pour animaux, auxiliaire technologique, ingrédient non agricole et désinfectant.
Dans la vinification biologique, le charbon actif est autorisé comme agent de traitement pour adsorber les pigments de couleur brune des concentrés de raisin blanc.
Le charbon actif est parfois utilisé comme biochar.


-Purification des boissons alcoolisées distillées :

Les filtres à charbon actif (filtres AC) peuvent être utilisés pour filtrer la vodka et le whisky des impuretés organiques qui peuvent affecter la couleur, le goût et l'odeur.
Le passage d'une vodka organiquement impure à travers un filtre à charbon actif au débit approprié se traduira par une vodka avec une teneur en alcool identique et une pureté organique considérablement accrue, à en juger par l'odeur et le goût.


- Stockage de carburant :

Des recherches sont en cours pour tester la capacité de divers charbons actifs à stocker du gaz naturel et de l'hydrogène gazeux.
Le matériau poreux agit comme une éponge pour différents types de gaz.
Le gaz est attiré vers le matériau carboné via les forces de Van der Waals.
Certains carbones ont pu atteindre des énergies de liaison de 5 à 10 kJ par mol.
Le gaz peut ensuite être désorbé lorsqu'il est soumis à des températures plus élevées et soit brûlé pour effectuer un travail, soit dans le cas d'hydrogène gazeux extrait pour être utilisé dans une pile à combustible à hydrogène.

Le stockage de gaz dans des charbons actifs est une méthode de stockage de gaz attrayante car le gaz peut être stocké dans un environnement à basse pression, à faible masse et à faible volume, ce qui serait beaucoup plus faisable que les réservoirs sous pression embarqués volumineux dans les véhicules.
Le Département de l'énergie des États-Unis a précisé certains objectifs à atteindre dans le domaine de la recherche et du développement de matériaux carbonés nanoporeux.
Tous les objectifs ne sont pas encore atteints, mais de nombreuses institutions, dont le programme, poursuivent leurs travaux dans ce domaine.


-Épuration des gaz :

Les filtres à charbon actif sont généralement utilisés dans la purification de l'air comprimé et des gaz pour éliminer les vapeurs d'huile, les odeurs et autres hydrocarbures de l'air.
Les conceptions les plus courantes utilisent un principe de filtration en 1 ou 2 étapes dans lequel du charbon actif est intégré à l'intérieur du média filtrant.

Les filtres à charbon actif sont utilisés pour retenir les gaz radioactifs dans l'air aspiré d'un condenseur de turbine de réacteur nucléaire à eau bouillante.
Les lits de charbon actif adsorbent ces gaz et les retiennent pendant qu'ils se désintègrent rapidement en espèces solides non radioactives.
Les solides sont piégés dans les particules de charbon de bois, tandis que l'air filtré passe à travers.


-Épuration chimique :

Le charbon actif est couramment utilisé à l'échelle du laboratoire pour purifier des solutions de molécules organiques contenant des impuretés organiques colorées indésirables.

La filtration sur charbon actif est utilisée dans les procédés de chimie fine et pharmaceutique à grande échelle dans le même but.
Le charbon actif est soit mélangé à la solution puis filtré, soit immobilisé dans un filtre.


-Lavage au mercure :

Le charbon actif, souvent infusé de soufre ou d'iode, est largement utilisé pour piéger les émissions de mercure des centrales électriques au charbon, des incinérateurs médicaux et du gaz naturel à la tête de puits.
Cependant, malgré son efficacité, le charbon actif est coûteux à utiliser.
Étant donné que le charbon actif n'est souvent pas recyclé, le charbon actif chargé de mercure présente un dilemme d'élimination.

Si le charbon actif contient moins de 260 ppm de mercure, la réglementation fédérale des États-Unis autorise sa stabilisation (par exemple, son piégeage dans du béton) pour l'enfouissement.
Cependant, les déchets contenant plus de 260 ppm sont considérés comme appartenant à la sous-catégorie à haute teneur en mercure et sont interdits d'enfouissement.

Le charbon actif s'accumule maintenant dans les entrepôts et dans les mines profondes abandonnées à un rythme estimé à 100 tonnes par an.
Le problème de l'élimination du charbon actif chargé de mercure n'est pas propre aux États-Unis.
Ce mercure est en grande partie récupéré [citation nécessaire] et le charbon actif est éliminé par combustion complète, formant du dioxyde de carbone (CO2).


-Additif alimentaire:

Le charbon actif est devenu une tendance alimentaire en 2016, étant utilisé comme additif pour conférer un goût "légèrement fumé" et une coloration foncée à des produits tels que les hot-dogs, les glaces, les fonds de pizza et les bagels.
Il est conseillé aux personnes qui prennent des médicaments, y compris les pilules contraceptives et les antidépresseurs, d'éviter les aliments ou les boissons de fantaisie qui utilisent un colorant au charbon actif, car cela peut rendre le médicament inefficace.


-Soins de la peau:

Les aspects adsorbants du charbon actif en ont fait un additif populaire dans de nombreux produits de soins de la peau.
Des produits tels que les savons au charbon actif et les masques et gommages au charbon actif combinent l'utilisation de la capacité d'adsorption du charbon de bois avec la capacité de nettoyage du savon.




DOMAINES D'UTILISATION :

-Traitement de l'eau potable
-Traitement des eaux usées
-Conditionnement de l'eau
-Élimination du chlore
-Purification de l'air et des gaz
-Processus industriels
-Industrie pharmaceutique
-Huiles renouvelables
-Automobile




APPLICATIONS:

-Purification de l'eau:

(le carbone retient les pesticides, les graisses, les huiles, les détergents, les sous-produits de désinfection, les toxines, les composés colorants, les composés issus de la décomposition des algues et des plantes ou du métabolisme animal…).


-Désodorisation et purification de l'air :

Par exemple : dans les respirateurs à cartouche, les systèmes de recirculation d'air dans les espaces publics, les bouches d'évacuation et les usines de traitement de l'eau, les cabines d'application de peinture, les espaces qui stockent ou appliquent des solvants organiques.


-Traitement des personnes en état d'intoxication aiguë :

Le charbon actif est considéré comme «l'antidote le plus universel» et est appliqué dans les salles d'urgence et les hôpitaux.



-Récupération d'or :

L'or qui ne peut pas être séparé des minéraux par des procédés de flottation est dissous dans du cyanure de sodium et adsorbé sur du charbon actif.



ZONE D'APPLICATION:

Différents types de charbon actif conviennent à diverses applications spécialisées.

-Charbon actif granulé
-Charbon actif granulé
-Charbon actif en poudre
-Charbon actif imprégné
-Charbon actif catalytique


-Le charbon actif est utilisé comme pigment dans les pneus en caoutchouc, les encres d'impression, de mise en forme et de dessin.
- Bandes de roulement de pneus, couvre-courroies et autres produits en caoutchouc résistant à l'usure ; matières plastiques comme agent de renforcement, opacifiant, conducteur électrique, absorbeur de lumière UV; colorant pour encres d'imprimerie; papier carbone; rubans pour machines à écrire; pigments de peinture; agent de nucléation dans les modifications de l'air ; extenseurs sur plaques de batterie ; Il a de nombreuses utilisations telles que l'absorbeur d'énergie solaire.
-Utilisé comme convertisseurs catalytiques de voiture, colorant d'huile végétale/sucre/boisson alcoolisée, agent de désulfuration des gaz de combustion, purificateur d'air, agent de déchloration (traitement de l'eau), adhésifs et produits chimiques d'étanchéité.
-Le charbon actif est utilisé dans le toner de copieur/imprimante, les inhibiteurs de corrosion et les agents anti-calcaire, les carburants et les additifs de carburant, l'isolation des fils et des câbles pour fournir une distribution uniforme de l'électricité



AVANTAGES:

-Élimination des composés organiques volatils tels que le benzène, le TCE et le PCE.
- Sulfure d'hydrogène (HS) et élimination des gaz résiduaires
-Charbon actif imprégné utilisé comme inhibiteur de bactéries dans les filtres à eau potable
-Élimination des composés causant le goût et l'odeur tels que le MIB et la géosmine
-Récupération d'or
-Élimination du chlore et de la chloramine


Il est important de concevoir un système de filtration au charbon actif approprié avec un temps de contact, une chute de pression et une taille de cuve suffisants.
De plus, les caractéristiques physiques et chimiques du charbon actif jouent un rôle important dans l'élimination efficace des contaminants.
Par conséquent, les tests de matériaux sont essentiels et les méthodes de test ASTM telles que l'activité butane, la surface, la densité et la teneur en eau (humidité) peuvent être effectuées pour trouver le matériau le mieux adapté à votre application.



CARACTÉRISTIQUES:

-Très grande surface caractérisée par une grande proportion de micropores
-Dureté élevée avec faible génération de poussière
-Excellente pureté, la plupart des produits ne présentant pas plus de 3 à 5 % de teneur en cendres.
-Matière première renouvelable et verte.



STRUCTURE DU CHARBON ACTIF :

La structure du charbon actif a longtemps fait l'objet de débats.
Le charbon actif peut avoir une structure apparentée à celle des fullerènes, avec des cycles carbonés pentagonaux et heptagonaux.



PRODUCTION:

Le charbon actif est du carbone produit à partir de matières premières carbonées telles que le bambou, la coque de noix de coco, la tourbe de saule, le bois, la fibre de coco, le lignite, le charbon et le brai de pétrole.
Le charbon actif peut être produit (activé) par l'un des procédés suivants :


-Activation physique :

Le matériau source est transformé en charbon actif à l'aide de gaz chauds.
De l'air est ensuite introduit pour brûler les gaz, créant une forme graduée, tamisée et dépoussiérée de charbon actif.
Cela se fait généralement en utilisant un ou plusieurs des processus suivants :

Carbonisation:

Le matériau contenant du carbone est pyrolysé à des températures comprises entre 600 et 900 ° C, généralement dans une atmosphère inerte avec des gaz tels que l'argon ou l'azote


-Activation/oxydation :

La matière première ou la matière carbonisée est exposée à des atmosphères oxydantes (oxygène ou vapeur) à des températures supérieures à 250 °C, généralement dans la plage de température de 600 à 1 200 °C.
L'activation est réalisée en chauffant l'échantillon pendant 1 h dans un four à moufle à 450 °C en présence d'air.


-Activation chimique :

Le charbon actif est imprégné de certains produits chimiques.
Le produit chimique est généralement un acide, une base forte ou un sel (acide phosphorique 25 %, hydroxyde de potassium 5 %, hydroxyde de sodium 5 %, carbonate de potassium 5 %, chlorure de calcium 25 % et chlorure de zinc 25 %).
Le charbon actif est ensuite soumis à des températures élevées (250 à 600 °C).
On pense que le charbon actif active le charbon à ce stade en forçant le matériau à s'ouvrir et à avoir plus de pores microscopiques.
L'activation chimique est préférée à l'activation physique en raison des températures plus basses, de la meilleure consistance de la qualité et du temps plus court nécessaire pour activer le matériau.



CLASSIFICATION:

Les charbons actifs sont des produits complexes difficiles à classer sur la base de leur comportement, des caractéristiques de surface et d'autres critères fondamentaux. Cependant, une classification générale est faite à des fins générales en fonction de leur taille, de leurs méthodes de préparation et de leurs applications industrielles.


- Charbon actif en poudre :

Normalement, les charbons actifs (R 1) sont fabriqués sous forme de particules sous forme de poudres ou de granulés fins de taille inférieure à 1,0 mm avec un diamètre moyen compris entre 0,15 et 0,25 mm. Ils présentent ainsi un grand rapport surface sur volume avec une faible distance de diffusion.
Le charbon actif (R 1) est défini comme les particules de charbon actif retenues sur un tamis de 50 mesh (0,297 mm).
Le charbon actif est un matériau plus fin.

Le charbon actif est composé de particules de carbone broyées ou broyées, dont 95 à 100 % passeront à travers un tamis à mailles désigné.
L'ASTM classe les particules passant à travers un tamis de 80 mesh (0,177 mm) et plus petit comme PAC.
Le charbon actif n'est pas courant pour utiliser les CAP dans une cuve dédiée, en raison de la perte de charge élevée qui se produirait.
Au lieu de cela, le charbon actif est généralement ajouté directement à d'autres unités de traitement, telles que les prises d'eau brute, les bassins de mélange rapide, les clarificateurs et les filtres gravitaires.


-Charbon actif granulaire :

Une micrographie de charbon actif sous microscope électronique à balayage
Le charbon actif a une taille de particules relativement plus grande par rapport au charbon actif en poudre et, par conséquent, présente une surface externe plus petite. La diffusion de l'adsorbat est donc un facteur important.
Le charbon actif convient à l'adsorption des gaz et des vapeurs, car les substances gazeuses se diffusent rapidement.

Les charbons granulés sont utilisés pour la filtration de l'air et le traitement de l'eau, ainsi que pour la désodorisation générale et la séparation des composants dans les systèmes d'écoulement et dans les bassins à mélange rapide.
Le charbon actif peut être obtenu sous forme granulée ou extrudée.
Le charbon actif est désigné par des tailles telles que 8 × 20, 20 × 40 ou 8 × 30 pour les applications en phase liquide et 4 × 6, 4 × 8 ou 4 × 10 pour les applications en phase vapeur.
Les charbons actifs en phase aqueuse les plus populaires sont les tailles 12 × 40 et 8 × 30, car ils présentent un bon équilibre entre la taille, la surface et les caractéristiques de perte de charge.


-Charbon actif extrudé (EAC):

Le charbon actif extrudé (EAC) combine du charbon actif en poudre avec un liant, qui sont fusionnés et extrudés en un bloc de charbon actif de forme cylindrique avec des diamètres de 0,8 à 130 mm.
Ceux-ci sont principalement utilisés pour les applications en phase gazeuse en raison de leur faible perte de charge, de leur résistance mécanique élevée et de leur faible teneur en poussière.


-Charbon actif en billes (BAC):

Le charbon actif en billes (BAC) est fabriqué à partir de brai de pétrole et fourni dans des diamètres d'environ 0,35 à 0,80 mm.
Semblable à l'EAC, le charbon actif est également connu pour sa faible perte de charge, sa résistance mécanique élevée et sa faible teneur en poussière, mais avec une granulométrie plus petite.
La forme sphérique du charbon actif le rend préféré pour les applications à lit fluidisé telles que la filtration de l'eau.


-Charbon imprégné :

Charbons poreux contenant plusieurs types d'imprégnants inorganiques tels que l'iode et l'argent.
Des cations tels que l'aluminium, le manganèse, le zinc, le fer, le lithium et le calcium ont également été préparés pour une application spécifique dans le contrôle de la pollution de l'air, en particulier dans les musées et les galeries.
En raison de ses propriétés antimicrobiennes et antiseptiques, le charbon actif chargé d'argent est utilisé comme adsorbant pour la purification de l'eau domestique.

L'eau potable peut être obtenue à partir d'eau naturelle en traitant l'eau naturelle avec un mélange de charbon actif et d'hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3), un agent floculant.
Les charbons imprégnés sont également utilisés pour l'adsorption du sulfure d'hydrogène (H2S) et des thiols.
Des taux d'adsorption de H2S aussi élevés que 50 % en poids ont été rapportés.


-Carbone enduit de polymère :

Tissu de charbon actif tissé
Il s'agit d'un processus par lequel un carbone poreux peut être recouvert d'un polymère biocompatible pour donner un revêtement lisse et perméable sans bloquer les pores.
Le charbon résultant est utile pour l'hémoperfusion.
L'hémoperfusion est une technique de traitement dans laquelle de grands volumes de sang du patient sont passés sur une substance adsorbante afin d'éliminer les substances toxiques du sang.


-Carbone tissé :

Il existe une technologie de transformation de la fibre de rayonne technique en tissu de charbon actif pour le filtrage du charbon.
La capacité d'adsorption du tissu activé est supérieure à celle du charbon actif (théorie BET) surface : 500–1500 m2/g, volume des pores : 0,3–0,8 cm3/g).
Grâce aux différentes formes de matériau activé, il peut être utilisé dans une large gamme d'applications.



PROPRIÉTÉS:

Un gramme de charbon actif peut avoir une surface supérieure à 500 m2 (5 400 pieds carrés), 3 000 m2 (32 000 pieds carrés) étant facilement réalisables.
Le charbon actif a des surfaces encore plus élevées et est utilisé dans des applications spéciales.
Au microscope électronique, les structures de grande surface du charbon actif sont révélées.
Les particules individuelles sont intensément alambiquées et présentent divers types de porosité ; il peut y avoir de nombreuses zones où des surfaces planes de matériau de type graphite sont parallèles les unes aux autres, séparées de seulement quelques nanomètres environ.

Ces micropores fournissent de superbes conditions pour que l'adsorption se produise, puisque le matériau adsorbant peut interagir avec de nombreuses surfaces simultanément.
Les tests de comportement d'adsorption sont généralement effectués avec de l'azote gazeux à 77 K sous vide poussé, mais au quotidien le charbon actif est parfaitement capable de produire l'équivalent, par adsorption de son environnement, d'eau liquide à partir de vapeur à 100 °C (212 °F) et une pression de 1/10 000 d'atmosphère.
James Dewar, le scientifique qui a donné son nom au Dewar (flacon à vide), a passé beaucoup de temps à étudier le charbon actif et a publié un article sur sa capacité d'adsorption vis-à-vis des gaz.

Dans cet article, il a découvert que le refroidissement du carbone à des températures d'azote liquide lui permettait d'adsorber des quantités importantes de nombreux gaz de l'air, entre autres, qui pouvaient ensuite être récupérés en laissant simplement le carbone se réchauffer à nouveau et que le carbone à base de noix de coco était supérieur pour le effet.
Il utilise l'oxygène comme exemple, dans lequel le charbon actif adsorberait généralement la concentration atmosphérique (21%) dans des conditions standard, mais libérerait plus de 80% d'oxygène si le charbon était d'abord refroidi à basse température.

Physiquement, le charbon actif lie les matériaux par la force de van der Waals ou la force de dispersion de Londres.
Le charbon actif ne se lie pas bien à certains produits chimiques, notamment les alcools, les diols, les acides et bases forts, les métaux et la plupart des inorganiques, tels que le lithium, le sodium, le fer, le plomb, l'arsenic, le fluor et l'acide borique.
Le charbon actif adsorbe très bien l'iode.
La capacité en iode, mg/g, (test de la méthode standard ASTM D28) peut être utilisée comme indication de la surface totale.

Le monoxyde de carbone n'est pas bien adsorbé par le charbon actif. Cela devrait être particulièrement préoccupant pour ceux qui utilisent le matériau dans les filtres pour respirateurs, hottes ou autres systèmes de contrôle des gaz, car le gaz est indétectable pour les sens humains, toxique pour le métabolisme et neurotoxique.
Des listes substantielles des gaz industriels et agricoles courants adsorbés par le charbon actif sont disponibles en ligne.
Le charbon actif peut être utilisé comme substrat pour l'application de divers produits chimiques afin d'améliorer la capacité d'adsorption de certains composés inorganiques (et organiques problématiques) tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), l'ammoniac (NH3), le formaldéhyde (HCOH), le mercure (Hg) et l'iode radioactif 131(131I).
Cette propriété est connue sous le nom de chimisorption.


-Indice d'iode :

Les charbons actifs adsorbent préférentiellement les petites molécules.
L'indice d'iode est le paramètre le plus fondamental utilisé pour caractériser les performances du charbon actif.
Le charbon actif est une mesure du niveau d'activité (un nombre plus élevé indique un degré d'activation plus élevé [40]) souvent rapporté en mg/g (plage typique de 500 à 1200 mg/g).
Le charbon actif est une mesure de la teneur en micropores du charbon actif (0 à 20 Å, ou jusqu'à 2 nm) par adsorption d'iode à partir d'une solution.
Le charbon actif équivaut à une surface de charbon comprise entre 900 et 1100 m2/g.

Le charbon actif est la mesure standard pour les applications en phase liquide.
L'indice d'iode est défini comme les milligrammes d'iode adsorbés par un gramme de carbone lorsque la concentration en iode dans le filtrat résiduel est à une concentration de 0,02 normale (c'est-à-dire 0,02N).
Fondamentalement, l'indice d'iode est une mesure de l'iode adsorbé dans les pores et, en tant que tel, est une indication du volume de pores disponible dans le charbon actif d'intérêt.
En règle générale, les charbons actifs de traitement de l'eau ont des indices d'iode allant de 600 à 1100.

Fréquemment, ce paramètre est utilisé pour déterminer le degré d'épuisement d'un charbon en cours d'utilisation.
Cependant, cette pratique doit être considérée avec prudence, car les interactions chimiques avec l'adsorbat peuvent affecter l'absorption d'iode, donnant de faux résultats.
Ainsi, l'utilisation de l'indice d'iode comme mesure du degré d'épuisement d'un lit de carbone ne peut être recommandée que s'il a été démontré qu'il est exempt d'interactions chimiques avec les adsorbats et si une corrélation expérimentale entre l'indice d'iode et le degré d'épuisement a été établie. déterminée pour l'application particulière.



-Mélasse :

Certains carbones sont plus aptes à adsorber de grosses molécules.
L'indice de mélasse ou l'efficacité de la mélasse est une mesure de la teneur en mésopores du charbon actif (supérieure à 20 Å ou supérieure à 2 nm) par adsorption de la mélasse de la solution.
Un nombre élevé de mélasse indique une forte adsorption de grosses molécules (gamme 95-600).
Caramel dp (performance décolorante) est similaire au numéro de mélasse.
L'efficacité de la mélasse est rapportée en pourcentage (plage de 40 % à 185 %) et parallèlement au nombre de mélasses (600 = 185 %, 425 = 85 %).
Le nombre de mélasses européennes (fourchette de 525 à 110) est inversement proportionnel au nombre de mélasses nord-américaines.


-Tanin:

Les tanins sont un mélange de molécules de grande et moyenne taille.
Les charbons avec une combinaison de macropores et de mésopores adsorbent les tanins.
La capacité d'un carbone à adsorber les tanins est rapportée en parties par million de concentration (plage de 200 ppm à 362 ppm).
L'indice de mélasse est une mesure du degré de décoloration d'une solution de mélasse standard qui a été diluée et standardisée par rapport au charbon actif standardisé.
En raison de la taille des corps colorés, le nombre de mélasses représente le volume de pores potentiel disponible pour les espèces adsorbantes plus grandes.

Comme tout le volume de pores peut ne pas être disponible pour l'adsorption dans une application d'eaux usées particulière, et comme une partie de l'adsorbat peut pénétrer dans des pores plus petits, ce n'est pas une bonne mesure de la valeur d'un charbon actif particulier pour une application spécifique.
Fréquemment, ce paramètre est utile pour évaluer une série de charbons actifs pour leurs taux d'adsorption.
Étant donné deux charbons actifs avec des volumes de pores similaires pour l'adsorption, celui ayant le nombre de mélasses le plus élevé aura généralement des pores d'alimentation plus grands, ce qui entraînera un transfert plus efficace de l'adsorbat dans l'espace d'adsorption.



-Bleu de méthylène:

Certains charbons actifs ont une structure mésoporeuse (20 Å à 50 Å, ou 2 à 5 nm) qui adsorbe des molécules de taille moyenne, comme le colorant bleu de méthylène.
L'adsorption du bleu de méthylène est exprimée en g/100 g (gamme de 11 à 28 g/100 g).


-Déchloration :

Les charbons actifs sont évalués sur la base de la durée de demi-vie de déchloration, qui mesure l'efficacité d'élimination du chlore du charbon actif.
La demi-longueur de déchloration est la profondeur de carbone nécessaire pour réduire la concentration de chlore de 50 %.
Une longueur de demi-valeur inférieure indique des performances supérieures.


-Densité apparente:

La densité solide ou squelettique des charbons actifs se situera généralement entre 2 000 et 2 100 kg/m3 (125 à 130 livres/pied cube).
Cependant, une grande partie d'un échantillon de charbon actif sera constituée d'espace d'air entre les particules, et la densité réelle ou apparente sera donc inférieure, généralement de 400 à 500 kg/m3 (25 à 31 lb/pied cube).

Une densité plus élevée fournit une plus grande activité volumique et indique normalement un charbon actif de meilleure qualité.
La norme ASTM D 2854 -09 (2014) est utilisée pour déterminer la densité apparente du charbon actif.



MODIFICATION DES PROPRIETES ET REACTIVITE :

Les caractéristiques acido-basiques, d'oxydo-réduction et d'adsorption spécifique sont fortement dépendantes de la composition des groupements fonctionnels de surface.
La surface du charbon actif conventionnel est réactive, capable d'oxydation par l'oxygène atmosphérique et la vapeur de plasma d'oxygène, ainsi que par le dioxyde de carbone et l'ozone.
L'oxydation en phase liquide est causée par une large gamme de réactifs (HNO3, H2O2, KMnO4).
Grâce à la formation d'un grand nombre de groupes basiques et acides à la surface du carbone oxydé, la sorption et d'autres propriétés peuvent différer considérablement des formes non modifiées.

Le charbon actif peut être azoté par des produits naturels ou des polymères ou le traitement du charbon avec des réactifs azotants.
Le charbon actif peut interagir avec le chlore, le brome et le fluor.
La surface du charbon actif, comme d'autres matériaux carbonés, peut être fluoralkylée par traitement avec du peroxyde de (per)fluoropolyéther en phase liquide, ou avec une large gamme de substances fluoroorganiques par la méthode CVD.
De tels matériaux combinent une hydrophobicité et une stabilité chimique élevées avec une conductivité électrique et thermique et peuvent être utilisés comme matériau d'électrode pour les supercondensateurs.

Des groupes fonctionnels d'acide sulfonique peuvent être attachés au charbon actif pour donner des "starbons" qui peuvent être utilisés pour catalyser sélectivement l'estérification des acides gras. La formation de tels charbons activés à partir de précurseurs halogénés donne un catalyseur plus efficace qui est considéré comme étant le résultat des halogènes restants améliorant la stabilité.

Le charbon actif est rapporté sur la synthèse du charbon actif avec des sites superacides greffés chimiquement -CF2SO3H.
Certaines des propriétés chimiques du charbon actif ont été attribuées à la présence de la double liaison du charbon actif en surface.
La théorie de l'adsorption de Polyani est une méthode populaire pour analyser l'adsorption de diverses substances organiques à leur surface.



FORME PHYSIQUE DU CHARBON ACTIF :

Le charbon actif peut être produit sous forme de poudre, de granulés ou de pastilles cylindriques.
Le charbon actif n'est utilisé que dans la purification des liquides ; le charbon est dosé dans une cuve sous agitation puis séparé du liquide au moyen d'un filtre apte à retenir les petites particules (type filtre presse).

Dans le cas du charbon granulaire, il est produit dans différentes gammes de tailles de particules, qui sont spécifiées en fonction de la taille des particules ou du nombre de mailles.
Un maillage 4, par exemple, est celui qui a quatre trous dans chaque pouce linéaire.
Ils sont appliqués à la fois dans la purification des liquides et des gaz.

Les granulés sont utilisés dans le traitement des gaz, car leur forme cylindrique produit une perte de charge plus faible.
Dans le cas où un charbon granulaire ou une pastille est souhaité, si la matière première n'est pas assez dure, le charbon actif peut être réaggloméré avec un liant qui confère de la dureté pour l'empêcher de se casser lors du passage du fluide.



CAPACITÉ D'ADSORPTION DU CHARBON ACTIF :

La capacité d'un charbon actif à retenir une substance donnée n'est pas seulement donnée par sa surface, mais aussi par la proportion de pores dont la taille est adéquate, c'est-à-dire qu'un charbon actif a un diamètre compris entre une et cinq fois la molécule à adsorbé.
Si cette condition est remplie, la contenance peut être comprise entre 20% et 50% de son propre poids.



FORME DE CHARBON ACTIF :

-Charbon actif granulaire (GAC):

particules de forme irrégulière avec des tailles allant de 0,2 à 5 mm.
Ce type est utilisé dans les applications en phase liquide et gazeuse.


-Charbon activé en poudre (PAC):

carbone pulvérisé avec une taille majoritairement inférieure à 0,18 mm (US Mesh 80).
Ceux-ci sont principalement utilisés dans les applications en phase liquide et pour le traitement des fumées.


-Charbon actif extrudé (EAC):

extrudé et de forme cylindrique avec des diamètres de 0,8 à 5 mm.
Ceux-ci sont principalement utilisés pour les applications en phase gazeuse en raison de leur faible perte de charge, de leur résistance mécanique élevée et de leur faible teneur en poussière.




COMMENT ÇA MARCHE:

Les atomes de carbone, comprenant la grande surface interne du charbon actif, présentent des forces d'attraction vers l'extérieur depuis la surface.
Ces forces, appelées forces de Van der Waals, attirent les molécules du gaz ou du liquide environnant.
La combinaison de ces forces attractives et de celles des molécules du milieu environnant se traduit par l'absorption de molécules à la surface du charbon actif.
Certaines molécules ont des structures qui les rendent plus facilement adsorbables que d'autres et c'est grâce à cela que la séparation des molécules est réalisée.



PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

-Poids moléculaire : 12,011 g/mol
-XLogP3-AA : 0,6
-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
-Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 0
-Nombre d'obligations rotatives : 0
-Masse exacte : 12 g/mol
-Masse monoisotopique : 12 g/mol
-Surface polaire topologique : 0 Å ²
-Nombre d'atomes lourds : 1
-Complexité : 0
-Nombre d'atomes isotopiques : 0
-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
- Nombre d'unités liées par covalence : 1
-Le composé est canonisé : oui



SYNONYME:

05105_FLUKA
05110_FLUKA
05112_FLUKA
05113_FLUKA
05120_FLUKA
05123_FLUKA
101239-80-9
106907-70-4
109766-76-9
114680-00-1
115344-49-5
116788-82-0
12424-49-6
124760-06-1
12751-41-6
12768-98-8
12789-22-9
130960-03-1
131640-45-4
133136-50-2
1333-86-4
1343-03-9
137322-21-5
137906-62-8
138464-41-2
1399-57-1
147335-73-7
155660-93-8
156854-02-3
158271-80-8
159251-18-0
161551_SIAL
16291-96-6
16291-96-6 (parent)
164973-65-3
179607-25-1
18002_RIEDEL
18002_SUPELCO
18006_RIEDEL
18008_RIEDEL
18008_SIAL
181719-82-4
182761-22-4
186708-92-9
186708-96-3
208519-32-8
208728-20-5
208728-21-6
214540-86-0
22874_FLUKA
22874_SIAL
242233_SIAL
242241_SIAL
242268_SIAL
242276_SIAL
26837-67-2
282863_ALDRICH
282863_SIAL
29204_FLUKA
29204_SIAL
29238_FLUKA
292591_SIAL
2P3VWU3H10
308068-56-6
326874-96-8
329428_SIAL
332461_ALDRICH
332461_SIAL
37196-29-5
37265-44-4
37265-48-8
37771_FLUKA
37771_SIAL
37996_FLUKA
37996_SIAL
390127_SIAL
39422-04-3
39434-34-9
39988_FLUKA
3B4-2186
429685-07-4
484164_ALDRICH
496537_ALDRICH
496545_ALDRICH
496553_ALDRICH
496561_ALDRICH
496588_ALDRICH
496596_ALDRICH
50814-81-8
51127_FLUKA
51127_SIAL
519308_ALDRICH
52623-24-2
53095-52-6
53663_FLUKA
53663_SIAL
53851-02-8
55353-42-9
55607-95-9
56257-79-5
56257-80-8
56274-59-0
566149-76-6
56729-25-0
56729-26-1
572497_ALDRICH
58517-29-6
58899_FLUKA
61512-59-2
633100_ALDRICH
636398_ALDRICH
63661-31-4
64365-11-3
64365-11-3 (activé)
64427-56-1
64900-31-8
65407-06-9
67167-41-3
675342_SIAL
681225-93-4
6C
72343_FLUKA
72343_SIAL
72536-89-1
72840-52-9
73560-38-0
7440-44-0
75026-75-4
76416-61-0
76632-92-3
7782-40-3
7782-42-5
798556-12-4
798556-14-6
79921-09-8
81180-26-9
82600-58-6
82696-74-0
82696-75-1
82701-02-8
82701-03-9
82701-04-0
82701-05-1
82701-06-2
82709-42-0
83138-28-7
83797-07-3
84739-05-9
857167-12-5
87934-03-0
89341_FLUKA
89341_SIAL
89440_ALDRICH
89440_FLUKA
90452-98-5
90597-58-3
93067_FLUKA
93067_SIAL
95681_FLUKA
95681_SIAL
96831_FLUKA
96831_SIAL
97708-44-6
97793-37-8
97876_FLUKA
97876_SIAL
AC1NUWBM
Acétylène noir
Acticarbone
Actidose
Charbon actif
Charbon activé
Charbon Actif Norit
Charbon actif Norit(R)
Charbon actif, iodé
Adsorbe
Adsorber
Aerodag G
AG 1500
AG 3 (Adsorbant)
AG 5
AG 5 (Adsorbant)
AGN-PC-0LQUF1
AK (adsorbant)
AKOS015914131
Amoco PX 21
Charbon d'os d'animaux
Anthrasorb
Aqua nuchar
Aquadag
RA 3
Aroflow
Arogène
Arotone
Arovel
Flèche
ART 2
AS 1
À 20 ans
ATJ-S
Graphite ATJ-S
atlantique
UA 3
BAU
BG 6080
Noir 140
Cosmos noir 33
Mine noire
Perles noires
Charbon d'os
C
CI 77265
CI 77266
CI Pigment Noir 10
CI Pigment Noir 6
CI Pigment Noir 7
C2194
C2764_SIAL
C2889_SIAL
C3014_SIAL
C3345_SIAL
C4386_SIAL
C5510_SIAL
C6289_SIAL
C9157_SIAL
Calcotone Noir
Cancarbe
Canesorb
Canlub
Carbo activé
Carbo végétal
Carbodis
Carbolac
Carbolac 1
Carbomet
Carbomix
Carbone
Charbon activé
NOIR CARBONE
Noir de carbone BV et V
Noir de carbone, acétylène
Noir de carbone, canal
Noir de carbone, four
Noir de carbone, lampe
Noir de carbone, thermique
NANOTUBE DE CARBONE
Nanotube de carbone, à paroi unique
Poudre de charbon
Charbon, activer
Charbon activé
Charbon activé [UN1362] [Spontanément inflammable]
Carbone, amorphe
Carbone, colloïdal
Carbone vitreux
Carbone-12
Carbone
carbonium
carbone
Carbopol Extra
Carbopol M
Carbopol Z 4
Carbopol Z Extra
Carbo-tamis
Carbosorbit R
Caswell n ° 161
CB 50
CCRIS 7235
CCRIS 8681
CCRIS 9467
Cecarbon
Plomb noir de Ceylan
CF 8
CF 8 (Carbone)
Canal noir
Char, du brûleur à ordures
Charbon
CHARBON
Os de charbon de bois
Charbon activé
Charbon activé Norit
Charbon activé Norit(R)
Os de charbon de bois
Charbon activé
Charbon de bois, activé [USP]
Charbon, sauf activé
Charcodote
CHEBI:27594
CI 77266
CI Pigment noir 7
CK3
CLF II
CMB 200
CMB 50
Coca en poudre
Colgon BPL
Circuit imprimé Colgon 12X30
Colgon PCB-D
Collocarbe
Carbone Colombie
Colombie LCK
Conducteur
Conductex 900
Continex
Corax A
Corax P
CPB 5000
Croflex
Crolac
CUZ 3
RCE 2
D&C Noir N° 2
D002244
D006108
Darco
CC 2
Dégussa
Delussa Noir FW
DIAMANT
Durex O
Aigle Germantown
EX 0
EINECS 215-609-9
EINECS 231-153-3
EINECS 231-953-2
EINECS 231-955-3
EINECS 264-846-4
Électrographite
ELF 78
Elftex
Code chimique des pesticides EPA 016001
Essex
Excelsieur
EXP-F
Explosion Acétylène Noir
Noir explosif
Farbruss
Fecto
Filtrasorb
Filtrasorb 200
Filtrasorb 400
Flamrus
Formocarbine
Fortafil 5 ans
FT-0621888
FT-0623469
Suie de fullerène
Four noir
Furnal
Furnex
Furnex N 765
Gaz Noir
Four à gaz noir
Gastex
GC 2
GK 3
GP 60
GP 60S
GP 63
Grafoil
Grafoil GTA
graphène
Graphite
Graphite (toutes les formes sauf les fibres de graphite)
Graphite (naturel), poussière
Graphite (synthétique)
GRAPHITE, NATUREL
Graphite, synthétique
Acide graphitique
Graphnol N 3M
Grosafe
GS 2
GY 70
H 451
Hitco HMG 50
HSDB 2017
HSDB 5037
HSDB 7713
HSDB 953
Huber
Huménégro
Hydrodarco
I14-114468
I14-45191
I14-52609
IG 11
Noir d'impact
Charbons d'impact
Irgalite 1104
Jado
K 257
Ketjenblack CE
Kohlenstoff
Korobon
Kosmink
Kosmobil
Kosmolak
Cosmos
Kosmotherm
Kosmovar
Lampe noire
Noir de fumée
LS-51900
LS-59580
MA 100 (Carbone)
Magecol
Charbon médicinal
Métanex
MG 1
Micronex
Mike 20
Carbone minéral
Modulex
Magnat
Moghol L
Molacco
Monarque 1300
Monarque 700
MPG 6
Neo Spectra Beads SA
Néo-spectre II
Néo-Spectra Mark II
Néotex
Niteron 55
Norit
NORIT A, USP
Nuchar
Four à mazout Noir
OU-B
P 33 (noir de carbone)
P1250
P68
Papyex
Pêche noir
Pelikan C 11/1431a
Pelletex
Permablak 663
PG 50
Philblack
Philblack N 550
Philblack N 765
Philblack O
Pigment noir 6
Pigment noir 7
Plombagine
Plumbago (graphite)
Printex
Printex 60
Pyro-carb 406
Corbeau
Corbeau 30
Corbeau 420
Corbeau 500
Corbeau 8000
Rebonex
Royal
Régal 300
Régal 330
Régal 400R
Régal 600
Régal 99
SRF royal
Régent
RL04457
Rocol X 7119
Spectres royaux
RTR-024045
S 1
S 1 (Graphite)
Schungite
Sevacarb
Séval
Shawinigan Acétylène Noir
Coque en carbone
Shungite
Argent graphite
Nanotube de carbone à paroi unique
SKG
SKLN 1
SKT
SKT (adsorbant)
Spécial Noir 1V & V
Noir spécial
Sphéron
Sphéron 6
Statex
Statex N 550
Livre sterling MT
Sterling N 765
Sterling N.-É.
Livre sterling SO 1
Poêle Noir
SU 2000
Telar 681
Super-carbovar
Super-spectre
Superbe
Supersorbone IV
Supersorbon S 1
SWCNT
Plomb noir suédois
Cendres volantes de porc
SWNT
Therma-atomique Noir
Thermique Acétylène Noir
Noir thermique
Thermatomique
Thermax
Thermblack
Tinolite
TM 30
Toka Noir 4500
Toka Noir 5500
Toka Noir 8500
TR-024045
U 02
Ucar 38
Ultracarbone
UN1362
UNII-2P3VWU3H10
UNII-4QQN74LH4O
UNII-4XYU5U00C4
Carbone vitreux
VVP 66-95
W8209
Hydrocarbure
Whlerite
Witcarb 940
XE 340
XF 4175L
POUDRE DE GRAPHITE
Charbon, décolorant
graffiti
Le carbo s'active
Carbone activé
Charbon activé
Charbon de coco
Charbon médicinal
Graphite synthétique
Carbone (ACN
Graphite (naturel)
COVALZIN
1034343-98-0
POUDRE DE CHARBON
CHC (code CHRIS)
Graphite; (Carbone minéral)
Carbone; (Graphite, synthétique)
NOIR NATUREL LC9083
CHARBON ACTIF (II)
AST-120 (MART.)
Carbone; (Graphite, synthétique)
Graphite inhalable poussière respirable
DTXSID801019028
CHARBON ACTIF (MART.)
Graphite, naturel - Poussière respirable
NA1362
CHARBON ACTIF (MONOGRAPHIE USP)
CHARBON ACTIVÉ (MONOGRAPHIE EP)
CHARBON DE BOIS ACTIVÉ (USP IMPURETÉ)
C2150
C2151
C2152
C2154
C2155
C2156
C2157
C2158
C3133
G0500
G0501
G0502


















CHARMOR PM40
Charmor PM40 est un alcool tétrafonctionnel.
Charmor PM40 est soluble dans l'eau, le benzène, l'éther, l'éther de pétrole et légèrement soluble dans l'alcool.
Charmor PM40 est un alcool polyvalent dans l'industrie chimique.


Numéro CAS : 115-77-5
Numéro CE : 204-104-9
Nom chimique : 2,2-BIS(HYDROXYMÉTHYL)1,3-PROPANEDIOL
Nom INCI/chimique : Pentaérythritol
Formule linéaire : C(CH2OH)4
Formule moléculaire : C5H12O4



SYNONYMES :
Pentaérythritol, Tétrahydroxyméthylméthane, Pentaérythrit, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1,3-propandiol, Pentaérythrit, Pentaérythritol 95,98, PENTAERYTHRIT, PENTAERYTHRITOL, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propane diol, >98 %, Pentaérythritol R (mono-penta), 2,2-Bishydroxyméthyl-1,3-propanediol, Charmor PM40 (utiliser 8G071), Pentaérythritol M, Pentaérythritol mono, Pentaérythritol, pur, Pentaérythritol (Tetra méthylol méthane), Pentaérythritol pur, Pentaérythritol , pur, Pentaérythritol, >98 %, Pentaérythritol techn., 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propane diol, >98 %, Pentaérythritol 88, Pentaérythritol, qualité technique(89 % Penta), Pentaérythritol, Monépentaérythritol, >98%, pentaérythritol de dipentaérythritol avec tripentaérythritol, pentaérythritol 98%, pentaérythritol 95%, pentaérythritol, >95%, pentaérythritol, 2,2-bishydroxyméthyl-1,3-propanediol, >99%, pentaérythritol, 98% min., pentaérythritol 95 %, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propane diol, pentaérythritol, 95 % min., pentéarythritol, >98 %, monopentaérythritol, >98 %, provenant d'une source de carbone renouvelable, 2,2-Bis(hydroxyméthyle) )propane-1,3-diol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, tétraméthylolméthane, 1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)éthanol, 1,3-propanediol, 2,2-bis( hydroxyméthyl)-, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-3-propanediol, 3-propanediol,2,2-bis(hydroxyméthyl)-1, Auxenutril, 1,3-propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-, Tétrakis(hydroxyméthyl)méthane, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-Propanediol, Hercules P 6, Monopentaérythritol, PE 200, Pentaertyhritol, PETP, Tetrakis(hydroxyméthyl)méthane, Tétraméthylolméthane, THME, Penta Erythritol, 2,2-bis( hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Pentaérythritol, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THME, PETP, PE 200, Maxinutril, herculesp6, Monopentek Metab-Auxil, Hercules P 6, Pentaérythritol, Pentaertyhritol , Penta érythritol, monopentaérythritol, méthanetétraméthylol, tétraméthylolméthane, méthane tétraméthylol, tétraki (hydroxyméthyl) méthane, méthane, tétrakis (hydroxyméthyl) -, 2,2-bis (hydroxyméthyl) -1,3-propanediol, 2,2-bis (hydroxyméthyl) propane-1,3-diol, 1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-, Auxinutril, Hercules P6, Maxinutril, Metab-Auxil, Méthane tétraméthylol, Monopentek, Penetek, Pentaérythrite, Pentek, PE 200, Tétrahydroxyméthylméthane , Tétrakis(hydroxyméthyl)méthane, Tétraméthylolméthane, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Auxenutril, Monopentaérythritol, 1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)éthanol, Hercules Mono-PE, Pentaertyhritol, PETP, THME , Méthane, tétrakis(hydroxyméthyl)-,, NSC 8100, Charmor PM 15, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, méthane tétraméthylol, monopentaérythritol, PE, tétrahydroxyméthylolméthane, tétraméthylolméthane, 2,2-bis(Hydroxyméthyl )-1,3-propanediol, méthane tétraméthylol, monopentaérythritol, PE, tétrahydroxyméthylolméthane, tétraméthylolméthane, 2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)PROPANE-1,3-DIOL, PETP, pentaérythrotol, PENTAERYTHRITOL MONO, THME, PE-T, JWSC, Pentek, Pentaérythrit, entaérythritol



Charmor PM40 est un alcool polyhydrique cristallin blanc contenant quatre groupes hydroxyle primaires.
Les applications du Charmor PM40 sont des éléments constitutifs des résines alkydes, des monomères durcissant par rayonnement, des polyuréthanes, des esters de colophane, des lubrifiants synthétiques et des explosifs.


Charmor PM40 est un alcool tétrafonctionnel.
Charmor PM40 est soluble dans l'eau, le benzène, l'éther, l'éther de pétrole et légèrement soluble dans l'alcool.
Charmor PM40 est un alcool avec quatre groupes fonctionnels


Charmor PM40 est un alcool polyvalent dans l'industrie chimique.
Charmor PM40 peut être décrit comme un composé organique cristallin blanc et répond à la formule chimique C(CH2OH)4.
Charmor PM40, produit par condensation d'acétaldéhyde et de formaldéhyde, contient quatre groupes hydroxyle.


La fonctionnalité de ces groupes hydroxyle rend le Charmor PM40 adapté à une grande variété de réactions chimiques.
Ces réactions comprennent l'estérification et l'éthérification, grâce auxquelles des dérivés modifiés adaptés à différentes applications industrielles peuvent être produits.


Charmor PM40 est un alcool polyhydrique plus blanc sous forme de poudre riche en carbone.
Charmor PM40 est un composant dans la formation d'une épaisse barrière de charbon résistante au feu lorsque les revêtements intumescents sont exposés à des températures élevées.
Charmor PM40 est un alcool polyhydrique contenant quatre groupes hydroxyle primaires.


Charmor PM40 agit comme un ignifuge.
Charmor PM40 réduit l'empreinte carbone jusqu'à 75 %.
Charmor PM40 affine le profil de durabilité car il est basé sur une matière première 100 % renouvelable.


Charmor PM40 est un dérivé micronisé du pentaérythritol.
Charmor PM40 est un composant essentiel dans la formation d'une épaisse barrière de charbon résistante au feu lorsque les revêtements intumescents sont exposés à des températures élevées.
Charmor PM40 est un composé organique de formule C(CH2OH)4.


Classé comme polyol, Charmor PM40 est un solide blanc.
Charmor PM40 est un élément de base pour la synthèse et la production d'explosifs, de plastiques, de peintures, d'appareils électroménagers, de cosmétiques et de nombreux autres produits commerciaux.


Le Charmor PM40 est un mélange de penta- en référence à ses 5 atomes de carbone et d'érythritol, qui possède également 4 groupements alcool.
Charmor PM40 est un solide blanc inodore.
Charmor PM40 coule et se mélange lentement avec l'eau.


Charmor PM40 est un tétrol qui est du néopentane dans lequel l'un des hydrogènes méthyle des quatre groupes méthyle est remplacé par des groupes hydroxy.
Charmor PM40 est un intermédiaire chimique utilisé dans la production d'explosifs, de plastiques, de peintures, d'appareils électroménagers et de cosmétiques.
Charmor PM40 a un rôle de retardateur de flamme et de laxatif.


Charmor PM40 est un alcool primaire et un tétrol.
Charmor PM40 dérive d'un hydrure de néopentane.
Charmor PM40 est un type d'alcool polyhydrique.


Charmor PM40 est une poudre cristalline blanche inodore et fluide, non hygroscopique et stable au stockage.
Charmor PM40, communément connu dans l'industrie chimique simplement sous le nom de « Penta », est une poudre cristalline blanche, inodore.
Charmor PM40 est soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool et insoluble dans la plupart des hydrocarbures.


Des homologues supérieurs du Penta, notamment le Di- et le Tripentaérythritol, sont également produits au cours du processus de fabrication.
Charmor PM40 est une poudre blanc cassé moins soluble que le pentaérythritol.
Charmor PM40 est un alcool polyhydrique plus blanc sous forme de poudre riche en carbone.


Charmor PM40 est un composant dans la formation d'une épaisse barrière de charbon résistante au feu lorsque les revêtements intumescents sont exposés à des températures élevées.
Charmor PM40 a une teneur minimale en monopentaérythritol de 98 %.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de CHARMOR PM40 :
Charmor PM40 est un alcool polyhydrique avec quatre groupes fonctionnels pour la production de PETN
Charmor PM40 est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol et les esters de résine et de tallöl.
Charmor PM40 est également utilisé dans l'industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.


Charmor PM40 est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol et les esters de résine et de tallöl.
Charmor PM40 est également utilisé dans l'industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Charmor PM40 est utilisé dans la fabrication de résines alkydes, de résines d'acides gras et d'esters de tallol.


Également recommandé pour le chlorure de vinyle, le caoutchouc synthétique, le tétranitrate de pentaérythritol (PETN), les stabilisants du chlorure de polyvinyle, les antioxydants oléfiniques et le triacrylate de pentaérythritol.
Charmor PM40 est le principal polyol fabriqué par Ercros selon une technologie propriétaire.


Charmor PM40 est utilisé dans la production de résines alkydes, qui à leur tour sont utilisées pour fabriquer des peintures standards et intumescentes, notamment pour les industries de la décoration et de l'automobile.
Les résines alkydes à base de Charmor PM40 ont des propriétés bien supérieures à celles à base de glycérine : elles sèchent plus rapidement et ont une plus grande dureté, une plus grande stabilité de la couleur et du brillant.


Charmor PM40 est utilisé dans la production de lubrifiants synthétiques, de stabilisants pour PVC et d'explosifs pour l'exploitation minière.
Les dérivés tels que le tétranitrate de pentaérythritol (PETN) sont très importants dans la production d'explosifs.
Le PETN est un composé doté d’un pouvoir explosif élevé et est largement utilisé à la fois à des fins militaires et civiles.


Charmor PM40 joue également un rôle clé dans le développement de peintures respectueuses de l'environnement, car elle émet moins de composés organiques volatils (COV) que les peintures à base de solvants.
Charmor PM40 est principalement utilisé dans des domaines tels que les peintures, les plastiques et les explosifs.


Grâce à sa faible toxicité et à son rendement de combustion élevé, Charmor PM40 est un additif privilégié notamment dans la production de plastiques et de peintures.
Charmor PM40 est un ingrédient clé dans diverses industries et est largement utilisé dans les explosifs, l’industrie de la peinture ainsi que les plastiques et polymères.
Charmor PM40 est utilisé dans les systèmes intumescents pour le plastique.


Dans les systèmes intumescents pour plastiques, Charmor PM40 est utilisé comme source de carbone pour les systèmes sans halogène exigeant un dégagement de fumée moindre et des vapeurs non toxiques.
Charmor PM40 a une teneur minimale en monopentaérythritol de 98 %.
Charmor PM40 est un polyol micronisé à base de pentaérythritol.


Charmor PM40 est utilisé conjointement avec un donneur d'acide et un agent gonflant pour produire un revêtement intumescent haute performance.
Charmor PM40 convient également à la formulation de mastics intumescents, de polyesters insaturés thermodurcis, de pièces en résine technique thermoplastique et de pièces en résine thermoplastique standard.


Dans les systèmes intumescents pour plastiques, Charmor PM40 est utilisé comme source de carbone pour les systèmes sans halogène exigeant un dégagement de fumée moindre et des vapeurs non toxiques.
Charmor PM40 est utilisé principalement dans la production de résines alkydes ainsi que d'une variété d'autres produits tels que les esters de colophane, les résines d'uréthane modifiées à l'huile, les huiles siccatives modifiées, les lubrifiants synthétiques, les plastifiants, les peintures intumescentes, les plastiques et les stabilisants pour plastiques.


Charmor PM40 est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol et les esters de résine et de tallöl.
Charmor PM40 est également utilisé dans l'industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Dans les systèmes intumescents pour plastiques, Charmor PM40 est utilisé comme source de carbone pour les systèmes sans halogène exigeant un dégagement de fumée moindre et des vapeurs non toxiques.


-Les revêtements intumescents fonctionnent comme suit :
Le liant thermoplastique fond lors de l'exposition à la chaleur du feu pour permettre à d'autres réactions chimiques de se produire dans la matrice ramollie.
Le donneur d'acide (souvent un sel de polyphosphate) se décompose pour former de l'acide polyphosphorique

L'acide polyphosphorique réagit avec Charmor PM40 pour former des esters d'acide polyphosphorique
Les esters se décomposent pour former une matrice de carbone moussable

L'agent gonflant (souvent de la mélamine) libère des gaz qui amènent la matrice de carbone à créer une mousse qui durcit pour former une barrière isolante résistante qui adhère au substrat.

Charmor PM40 est particulièrement adapté aux revêtements intumescents à base d'eau et de solvants.
La granulométrie du Charmor PM40 utilisé a un impact sur la nature de la mousse. Des particules de plus petite taille produisent une mousse de charbon plus épaisse.


-Utilisations explosives du Charmor PM40 :
Charmor PM40 est le composant principal de la production de pentaérythritotetranitrate (PETN), également connu sous le nom de nitropenta, dans la production de matières explosives.
Le PETN est préféré dans les munitions militaires et minières en raison de sa haute explosivité ; Elle participe à la production de produits tels que des capsules de mise à feu et des cordeaux détonants.


-Utilisations de Charmor PM40 dans l'industrie de la peinture :
Charmor PM40 est utilisé dans la production de résines alkydes.
Dans l'industrie de la peinture, les résines alkydes constituent la base de revêtements et de vernis offrant durabilité et résistance à la corrosion.
Charmor PM40 améliore la structure de ces résines ainsi que des propriétés importantes telles que la couleur, la brillance et la dureté.


-Utilisations plastiques et polymères du Charmor PM40 :
Charmor PM40 fonctionne comme un agent de réticulation dans la production de plastiques et de polymères.
Dans cette utilisation, Charmor PM40 augmente la résistance à la chaleur et à la lumière ; Il renforce les propriétés mécaniques des plastiques.
Charmor PM40 apporte une contribution importante notamment dans la production de PVC, c'est-à-dire de stabilisants en polychlorure de vinyle.



QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DU CHARMOR PM40 ?
*Blanc
*Poudre cristalline
*Inodore
*Non dangereux
*Composé solide
*Soluble dans l'eau
*Légèrement soluble dans l'alcool
*Insoluble dans la plupart des hydrocarbures
*Aussi appelé monopentaérythritol



COMMENT EST FABRIQUÉ CHARMOR PM40 ?
Charmor PM40 est fabriqué à partir de formaldéhyde et d'acétaldéhyde en présence d'un catalyseur alcalin, tel que l'hydroxyde de sodium ou de calcium.
Le pentaérythrose est initialement formé à partir de trois réactions aldoliques séquentielles, puis réduit dans une réaction croisée de Cannizarro avec du formaldéhyde pour produire du pentaérythritol.



SYNTHÈSE DE CHARME PM40 :
Charmor PM40 a été signalé pour la première fois en 1891 par le chimiste allemand Bernhard Tollens et son élève P. Wigand.
Charmor PM40 peut être préparé via une réaction d'addition multiple catalysée par une base entre l'acétaldéhyde et 3 équivalents de formaldéhyde pour donner du pentaérythrose (CAS : 3818-32-4), suivie d'une réaction de Cannizzaro avec un quatrième équivalent de formaldéhyde pour donner le produit final. plus l'ion formiate.



SOLUBILITÉ DE CHARMOR PM40 :
Charmor PM40 est soluble dans l'eau : 0,1 g/mL



NOTES DE CHARME PM40 :
Charmor PM40 est hygroscopique.
Charmor PM40 est incompatible avec les acides forts, les oxydants forts, les chlorures d'acide, les anhydrides d'acide.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE CHARMOR PM40 :
Charmor PM40 est un composé chimique solide utilisé dans la production de peintures et de plastiques.
Charmor PM40 est également un composant d'explosifs à haute énergie et de certains lubrifiants.

*Point de fusion
Le point de fusion du Charmor PM40 est d'environ 260 °C (500 °F).
Sa structure résistante à la chaleur garantit sa stabilité même à des températures élevées.

*Résolution
Charmor PM40 dans l'eau : 15 g/L à 20 °C
Solubilité dans les solvants organiques :
*Éther : Faible
*Méthanol : Bon
*Chloroforme : Très faible
Charmor PM40 est à noter que la solubilité joue un rôle important dans la préparation et l'application des produits.

*réactivité
Charmor PM40 peut réagir activement avec des oxydants et des acides puissants.
Cependant, Charmor PM40 est généralement considéré comme inerte et ne réagit pas avec de nombreux produits chimiques.
Sa réactivité est importante pour contrôler les réactions chimiques dans lesquelles Charmor PM40 est utilisé.



STRUCTURE CHIMIQUE DU CHARME PM40 :
Charmor PM40 est un dérivé d'alcool chimiquement stable et multifonctionnel.
Dans cette section, nous examinerons la structure chimique de base et les types du composé.

*Formule moléculaire
La formule moléculaire du Charmor PM40 est C₅H₁₂O₄.
Dans cette formule ; Charmor PM40 contient cinq atomes de carbone (C), douze atomes d'hydrogène (H) et quatre atomes d'oxygène (O).
Les atomes sont disposés dans une structure composée de quatre groupes hydroxyle et d'un centre carboné.

*isomères
Charmor PM40 est un composé qui ne forme pas d'isomères.
Charmor PM40 est dû au fait que quatre groupes hydroxyle sont liés symétriquement à un atome de carbone central.
Cette symétrie empêche la formation d'isomères potentiels et une seule forme structurelle existe pour le pentaérythritol.
Chaque groupe hydroxyle est lié à un carbone hybridé sp³, ce qui fait que la molécule présente une géométrie tétraédrique.



PROCÉDÉ DE PRODUCTION DU CHARME PM40 :
Charmor PM40 est un alcool multifonctionnel produit par des réactions chimiques.
Le processus de production peut être examiné en deux catégories principales : les voies synthétiques et les méthodes à l'échelle industrielle.

*Voies synthétiques
Charmor PM40 est produit synthétiquement par condensation aldolique d'aldéhydes tels que le formaldéhyde et l'acétaldéhyde.
Cette réaction se produit essentiellement lorsque quatre moles de formaldéhyde et une mole d'acétaldéhyde interagissent en présence d'un catalyseur.

*Méthodes à l'échelle industrielle
La production à l'échelle industrielle du Charmor PM40 implique des processus qui se déroulent à haute température et pression.

Paramètres du réacteur :
*Température : 120-150°C
*Pression : 2-5 bars

Processus de réaction :
*Catalyseur (généralement de l'hydroxyde de sodium)
*Temps de réaction : généralement entre 5 et 8 heures
*Ces méthodes sont généralement optimisées pour augmenter la pureté et le rendement du pentaérythritol.
*Après la réaction, le produit passe par des étapes de purification pour augmenter la pureté.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHARMOR PM40 :
Point de fusion (final) : 260 C
Solubilité dans l'eau à 25 °C : 5,3 %
CAS : 115-77-5
Aspect Forme : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation.
Point/plage de fusion : 253 - 258 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 276 °C à 40 hPa - lit.

Point d'éclair > 150,00 °C - coupelle fermée
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,39 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : 1,37 à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 62 g/l à 20 °C - complètement soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : -1,7 à 23 °C
Température d'auto-inflammation : > 400 °C à 1,013 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle 71 mN/m à 20 °C
Formule chimique : C5H12O4
Masse molaire : 136,15 g/mol
Aspect : solide blanc
Densité : 1,396 g/cm3

Point de fusion : 260,5 °C (500,9 °F ; 533,6 K)
Point d'ébullition : 276 °C (529 °F ; 549 K) à 30 mmHg
Solubilité dans l'eau:
38,46 g/L (0 °C)
47,62 g/L (10 °C)
52,60 g/L (15 °C)
56,60 g/L (20 °C)
74,07 g/L (30 °C)
115,0 g/L (40 °C)
180,3 g/L (60 °C)
285,7 g/L (80 °C)
500,0 g/L (100 °C)

Solubilité : TBuOH, 15g/L (60°C)
DMSO, 20g/L (25°C)
Légèrement soluble dans : méthanol, éthanol, glycérol, éthylène glycol, formamide ;
insoluble dans : acétone, toluène, heptane, éther diéthylique, dichlorométhane
Pression de vapeur : 0,00000008 mmHg (20°C)
CAS : 115-77-5
EINECS : 204-104-9
InChI : InChI=1/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
Clé InChIKey : WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Formule moléculaire : C5H12O4
Masse molaire : 136,15
Densité : 1.396
Point de fusion : 253-258 °C (lit.)

Point de Boling : 276 °C/30 mmHg (lit.)
Point d'éclair : 240 °C
Solubilité dans l'eau : 1 g/18 ml (15 ºC)
Solubilité : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
Pression de vapeur : <1 mm Hg (20 °C)
Apparence : Cristaux
Couleur blanche
Merck : 14 7111
Numéro de référence : 1679274
pKa : 13,55 ± 0,10 (prédit)
PH : 3,5-4,5 (100 g/l, H2O, 35 ℃ )
Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les acides forts, les oxydants forts,
chlorures d'acide, anhydrides d'acide.

Sensible : Hygroscopique
Indice de réfraction : 1,548
Numéro CBN : CB7852888
Formule moléculaire : C5H12O4
Poids moléculaire : 136,15
Numéro MDL : MFCD00004692
Fichier MOL : 115-77-5.mol
Point de fusion : 253-258 °C (lit.)
Point d'ébullition : 276 °C/30 mmHg (lit.)
Densité : 1.396
Pression de vapeur : <1 mm Hg (20 °C)
Indice de réfraction : 1,548
Point d'éclair : 240 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C

Solubilité : H₂O : 0,1 g/mL, clair, incolore
Forme : Cristaux
pKa : 13,55 ± 0,10 (prédit)
Couleur blanche
Odeur : Inodore
pH : 3,5-4,5 (100 g/l, H₂O, 35°C)
Solubilité dans l'eau : 1 g/18 ml (15 ºC)
Sensible : Hygroscopique
Merck : 14 7111
Numéro de référence : 1679274
Les limites d'exposition:
ACGIH : VME 10 mg/m³
OSHA : VME 15 mg/m³ ; VME 5 mg/m³
NIOSH : VME 10 mg/m³ ; VME 5 mg/m³

Stabilité : Stable.
Incompatible avec les acides forts, les oxydants forts,
chlorures d'acide, anhydrides d'acide.
Clé InChIKey : WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
LogP : -1,7 à 22°C
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : pentaérythritol
FDA 21 CFR : 175.105 ; 175.300 ; 175.320
Référence de la base de données CAS : 115-77-5 (Référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : SU420W1S6N
Référence chimique NIST : 1,3-propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)- (115-77-5)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : pentaérythritol (115-77-5)



PREMIERS SECOURS de CHARMOR PM40 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHARMOR PM40 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone affectée



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHARMOR PM40 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de CHARMOR PM40 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de CHARMOR PM40 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de CHARMOR PM40 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


CHG 20 % (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE)
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un désinfectant couramment utilisé et approuvé par la FDA il y a plus de 40 ans.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est une substance utilisée sur les humains et les animaux qui détruit les micro-organismes nuisibles ou inhibe leur activité.


Numéro CAS : 18472-51-0
Numéro CE : 242-354-0
Numéro MDL : MFCD00083599
Nom IUPAC : 2-[6-[[amino-[[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]amino]méthylidène]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]guanidine ; (2R,3S Acide ,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque
Formule moléculaire : C22H30Cl2N10•2C6H12O7


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un biocide à large spectre efficace contre les bactéries Gram-positives, les bactéries Gram-négatives et les champignons.
Selon la concentration, le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) possède des propriétés à la fois bactériostatiques et bactéricides.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) tue en perturbant la membrane cellulaire.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est une substance utilisée sur les humains et les animaux qui détruit les micro-organismes nuisibles ou inhibe leur activité.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un sel de chlorhexidine et d'acide gluconique.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un désinfectant couramment utilisé et approuvé par la FDA il y a plus de 40 ans.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est proposé sous forme de solution à 20 %.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), un antibiotique cationique à large spectre de la famille des bis(biguanides), est un agent antiseptique et désinfectant.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est efficace contre un large éventail de bactéries, certains champignons et certains virus, et est un agent de prévention de la gingivite.


Les produits ophtalmiques commerciaux ont utilisé du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) pour remplacer le thimérosal comme conservateur ; cependant, cela peut provoquer une irritation cutanée.
Les solutions diluées de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) (<1,0 % p/v) peuvent être stérilisées par autoclave à 115 °C pendant 30 minutes ou entre 121 et 123 °C pendant 15 minutes.


Agent antimicrobien cationique à large spectre, CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), appartenant à la famille des bis(biguanide).
Le mécanisme d'action du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) implique une déstabilisation de la membrane bactérienne externe.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un irrigant antimicrobien utilisé comme antiseptique pour la peau dans le secteur de la santé.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un antiseptique cutané préféré aux teintures d'iode, d'iophores et d'alcool.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un sel de diguanidine substitué présentant un degré élevé d'activité antimicrobienne, une faible toxicité pour les mammifères et la capacité de se lier à la couche cornée de la peau et aux muqueuses.


CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est un liquide incolore à jaune clair presque clair et légèrement collant, inodore ou quasiment inodore.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est miscible à l'eau, dissous dans l'éthanol ou le propanol.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un agent antiseptique bactériostatique à large spectre, un agent de soins bucco-dentaires, un désinfectant, un biocide cosmétique et un conservateur.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un liquide transparent presque incolore ou jaune pâle, inodore, miscible à l'eau, peu soluble dans l'alcool et l'acétone.
La densité relative du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est de 1,060 ~ 1,070.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est miscible à l'eau, à l'éthanol et à l'acétone.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est populairement connu sous le nom de solution de gluconate de chlorhexidine à 20 % et agit pour tuer les bactéries.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un agent bactéricide à large spectre.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est (à large spectre) à haute efficacité.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans les hôpitaux pour prévenir l'infection des patients lors d'interventions chirurgicales et peut également être trouvé dans les bains de bouche.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) inhibe l'utilisation de l'oxygène, ce qui entraîne une réduction de l'ATP bactérien.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé en bain de bouche sur ordonnance.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme préparation chirurgicale pour la peau.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme savon antibactérien et nettoyant pour la peau.


CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est utilisé comme gommage chirurgical et rince-mains antiseptique pour le personnel soignant.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme nettoyant cutané pour la préparation préopératoire de la peau, les plaies cutanées et le nettoyant général pour la peau des patients.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé Voie orale.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme rince-dents antibactérien pour le traitement de la gingivite.
Puce parodontale : CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé en traitement d'appoint pour réduire la profondeur des poches chez les patients atteints de parodontite.
Le CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est utilisé en usage vétérinaire.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme protection efficace contre la mammite chez les vaches.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans l'hygiène laitière générale des animaux producteurs de lait.
La concentration typique comme antiseptique est de 0,5 à 4 % de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine).


La chlorhexidine, également connue sous le nom de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), est un désinfectant et antiseptique utilisé pour la désinfection de la peau avant une intervention chirurgicale et pour la stérilisation des instruments chirurgicaux.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) peut être utilisé aussi bien pour désinfecter la peau du patient que les mains des prestataires de soins.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est également utilisé pour nettoyer les plaies, prévenir la plaque dentaire, traiter les infections à levures de la bouche et empêcher le blocage des cathéters urinaires.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) s'utilise sous forme liquide ou en poudre.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est également utilisé dans les gommages chirurgicaux des mains, le lavage des mains, ainsi que le nettoyage général des plaies cutanées.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est principalement utilisé comme antiseptique/désinfectant topique dans la cicatrisation des plaies, sur les sites de cathétérisme, dans diverses applications dentaires et dans les gommages chirurgicaux.


Il a été utilisé pour étudier comment les huiles essentielles améliorent l'antisepsie cutanée lorsqu'elles sont combinées avec du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) et est utilisé pour des études de perméation cutanée.
Il a été démontré qu'un rinçage chronique avec du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) diminue la salinité du NaCl et l'amertume de la quinine.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé en association avec le bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB) pour augmenter son efficacité.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est principalement utilisé comme antiseptique/désinfectant topique dans la cicatrisation des plaies, sur les sites de cathétérisme, dans diverses applications dentaires et dans les gommages chirurgicaux.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans les hôpitaux pour prévenir l'infection des patients lors d'interventions chirurgicales et peut également être trouvé dans les bains de bouche.
L'utilisation du rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) au cours d'une étude clinique de six mois n'a entraîné aucun changement significatif dans la résistance bactérienne, la prolifération d'organismes potentiellement opportunistes ou d'autres changements indésirables dans l'écosystème microbien oral.


Trois mois après l'arrêt de l'utilisation du rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), le nombre de bactéries dans la plaque était revenu aux niveaux de base et la résistance des bactéries de la plaque au CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) était égale à celle de base.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un irrigant antimicrobien utilisé comme antiseptique pour la peau dans le secteur de la santé.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme bain de bouche germicide pour traiter les bactéries buccales et la gingivite.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé pour son action antiseptique surtout en dentisterie et en soins dentaires, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des plaies.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), par exemple, est un antiseptique à large spectre largement utilisé, qui a une action et une capacité antiseptiques plus rapides et plus longues que les iodophores.
CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est un liquide incolore à jaune clair, presque clair et légèrement collant, inodore ou presque.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un agent antiseptique qui diminue la flore microbienne de la peau et prévient le risque d'infection dans divers contextes, notamment comme agent préparatoire cutané aux interventions chirurgicales et pour l'insertion de dispositifs d'accès vasculaire, comme agent chirurgical. gommage des mains et pour l'hygiène buccale.


Il a été démontré que CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) réduit la plaque dentaire dans la cavité buccale et s'avère efficace pour minimiser les épisodes septiques dans la cavité buccale lorsqu'il est utilisé avec d'autres agents chimiothérapeutiques.
L'efficacité du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est documentée dans de nombreux essais cliniques contrôlés montrant une diminution de 50 à 60 % de la plaque dentaire, une réduction de 30 à 45 % de la gingivite et une réduction du nombre de bactéries buccales.


L'efficacité du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) provient de sa capacité à se lier aux tissus buccaux et à se libérer lentement dans la cavité buccale.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un médicament désinfectant et antiseptique ; bactéricide, fonction forte de bactériostase à large spectre, stérilisation ; prendre efficace pour tuer les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif ; utilisé pour désinfecter les mains, la peau, laver les plaies.


Le conservateur CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un conservateur cosmétique à large efficacité contre les bactéries et les champignons.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un conservateur doux et doux pour la peau et les muqueuses.
Ce conservateur, CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine), convient aux produits sans rinçage et à rincer.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un conservateur tensioactif cationique à effet antibactérien à large spectre.
Le mécanisme d'action du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) consiste à modifier la perméabilité de la membrane cellulaire bactérienne.
CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est un désinfectant et antiseptique.


Certains Staphylococcus, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Candida albicans, Escherichia coli et les bactéries anaérobies de l'acide propionique y sont très sensibles, Haemophilus Streptococcus est modérément sensible, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella et les cocci à Gram négatif comme Veillonella sont peu sensibles.


L'effet antibactérien du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) sur les bactéries Gram-positives et négatives est plus fort que celui du bromure de benzalkonium et d'autres désinfectants.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) reste efficace en présence de sérum, de sang, etc.


Le mécanisme d'action du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) consiste à s'adsorber sur la barrière osmotique de la membrane cytoplasmique bactérienne, de sorte que le contenu de la cellule puisse s'échapper pour exercer un effet antibactérien.
Une faible concentration de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) a un effet antibactérien, une concentration élevée a un effet bactéricide.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un antiseptique de haute qualité pour de nombreuses indications.
CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est un liquide incolore à jaune clair, presque clair et légèrement collant, inodore ou presque.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est le sel de chlorhexidine, qui est un désinfectant et un agent anti-infectieux topique destiné à réduire la profondeur des poches chez les patients atteints de parodontite adulte.


Le CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est également utilisé pour nettoyer les plaies et désinfecter la peau et les mains.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un nettoyant pour la peau qui continue d'agir après son utilisation.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans les désinfectants pour la désinfection de la peau et des mains.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé en cosmétique comme additif aux crèmes, dentifrices, déodorants et anti-transpirants.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans les produits pharmaceutiques comme conservateur dans les collyres, substance active dans les pansements et les bains de bouche antiseptiques.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un antiseptique puissant (liquide utilisé pour tuer les germes et les bactéries).
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est populairement connu sous le nom de solution de gluconate de chlorhexidine à 20 % et agit pour tuer les bactéries.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un agent bactéricide à large spectre.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est (à large spectre) à haute efficacité.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) tue efficacement les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé comme agent antiseptique oral et agent antimicrobien.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est un ingrédient actif dans les bains de bouche germicides, les shampoings pour animaux de compagnie, les lubrifiants et lingettes chirurgicaux et le savon pour les mains.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé dans l'étude pour connaître le rôle des huiles essentielles pour améliorer l'antisepsie cutanée.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) joue un rôle essentiel en tant que désinfectant et conservateur dans les produits pharmaceutiques.


Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est également utilisé comme additif dans les cosmétiques tels que les crèmes, les dentifrices et les d��odorants.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé avec le brossage régulier des dents/l'utilisation de la soie dentaire pour traiter la gingivite, une maladie des gencives qui provoque des gencives rouges, enflées et qui saignent facilement.


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) appartient à une classe de médicaments appelés antimicrobiens.
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) agit en diminuant la quantité de bactéries dans la bouche, aidant ainsi à réduire l'enflure et la rougeur des gencives ainsi que les saignements lors du brossage.


La posologie de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) dépend de votre état de santé et de votre réponse au traitement.
Utilisez CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) après les repas, cela peut affecter le goût des aliments et des boissons.
Pour une efficacité maximale, évitez de vous rincer la bouche (avec de l'eau ou tout autre bain de bouche), de vous brosser les dents, de manger ou de boire pendant 30 minutes après avoir utilisé le CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine).


CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) peut provoquer une décoloration permanente de certaines obturations dentaires.
Pour minimiser la décoloration, brossez et passez la soie dentaire quotidiennement, en vous concentrant sur les zones qui commencent à se décolorer.
Ne pas mélanger/diluer le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) avec un autre produit.
Si du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) entre en contact avec vos yeux, rincez abondamment à l'eau.



INDICATIONS ET UTILISATION DU CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
Le rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est indiqué pour une utilisation entre les visites chez le dentiste dans le cadre d'un programme professionnel de traitement de la gingivite caractérisée par une rougeur et un gonflement des gencives, y compris un saignement gingival au sondage.
Le rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) n'a pas été testé chez les patients atteints de gingivite ulcéreuse nécrosante aiguë (ANUG).



STRUCTURE CHIMIQUE DU CHG 20 % (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE) :
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) - Pharmacologie clinique
Le rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) fournit une activité antimicrobienne pendant le rinçage buccal.
La signification clinique des activités antimicrobiennes du rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) n'est pas claire.
L'échantillonnage microbiologique de la plaque a montré une réduction générale du nombre de certaines bactéries analysées, à la fois aérobies et anaérobies, allant de 54 à 97 % après six mois d'utilisation.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
*CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) Aspect :
CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) est un liquide incolore à jaune clair presque clair et légèrement collant, inodore.
*CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) Solubilité :
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est miscible à l'eau, dissous dans l'éthanol ou le propanol.



INDUSTRIES DU CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
*Les ingrédients pharmaceutiques actifs,
*Cosmétiques et soins personnels,
*Ménage,
*Industriel & Institutionnel



COMBIEN DE TEMPS DOIT-ON UTILISER CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) ?
Combien de temps devez-vous utiliser le gluconate de chlorhexidine ?
La durée d'utilisation du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) dépendra de l'affection pour laquelle il est prescrit.
Si vous utilisez CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) pour traiter une maladie des gencives (gingivite), vous pouvez l'utiliser pendant un mois.
Si le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est utilisé pour les aphtes et le muguet, ce bain de bouche peut être utilisé jusqu'à 2 jours après le soulagement des symptômes.



LE CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) TACHE-T-IL LES DENTS ?
Oui, même si cela ne se produit pas chez tout le monde, le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) peut tacher vos dents et votre langue.
La coloration n'est pas permanente et peut disparaître après l'arrêt du traitement.
Se brosser les dents avec un dentifrice ordinaire avant d'utiliser du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) peut prévenir les taches.
Vous devez également éviter les aliments et les boissons contenant des tanins comme le thé et le café.



LE CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) AIDE-T-IL LA MAUVAISE HAUTE haleine ?
Oui, le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est efficace pour réduire la mauvaise haleine, qui persiste environ 3 heures.
Cependant, le risque de coloration des dents et d'altération du goût doit être pris en compte avant de commencer à utiliser CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine).
Utilisez également judicieusement le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine).



COMMENT UTILISER CHG 20 % (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE) ?
CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) doit être utilisé selon les besoins.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est généralement utilisé deux fois par jour.
Rincer abondamment la bouche pendant environ 1 minute avec 10 ml de bain de bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine).
Après rinçage, expulsez le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) de votre bouche.



QUELLES PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE L'UTILISATION DE CHG 20 % (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE) ?
L’utilisation de dentifrices immédiatement après le bain de bouche peut interférer avec le bon fonctionnement du bain de bouche.
Utiliser du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) avant le bain de bouche ou à un autre moment de la journée.
Rincez-vous toujours la bouche avant d’utiliser le bain de bouche.



COMMENT UTILISER LE RINCE-BOUCHE CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
Comment utiliser le bain de bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) :
Rincez-vous la bouche avec CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) après vous être brossé les dents selon les directives de votre médecin, généralement deux fois par jour (après le petit-déjeuner et au coucher).
Mesurez 1/2 once (15 millilitres) de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) à l'aide de la tasse à mesurer fournie.

Agitez du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) dans votre bouche pendant 30 secondes, puis recrachez-le.
Ne pas avaler de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) ni le mélanger avec toute autre substance.
Après avoir utilisé CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), attendez au moins 30 minutes avant de vous rincer la bouche avec de l'eau ou un bain de bouche, de vous brosser les dents, de manger ou de boire.



CONTRE-INDICATIONS DU CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
Le rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) ne doit pas être utilisé par les personnes connues pour être hypersensibles au gluconate de chlorhexidine ou à d'autres ingrédients de la formule.



COMMENT UTILISER LE CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) LES CHIFFONS ?
Le bain de CHG 20 % (Gluconate de Chlorhexidine) doit être effectué au moins six heures avant l'intervention chirurgicale, mais pas plus de 24 heures avant l'intervention chirurgicale.
Avant de commencer, votre infirmière vous fournira le nombre adéquat de lingettes et vous indiquera où les utiliser sur votre enfant :

Suivez ces étapes:
*Retirez toute selle des fesses de votre enfant avant de l'essuyer avec des chiffons CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine).
*Lavez-vous les mains avec de l’eau tiède savonneuse ou utilisez un désinfectant pour les mains.
*N'utilisez pas les lingettes sur le visage ou la tête de votre enfant.
*Les lingettes CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) sont destinées à un usage externe uniquement.
*NE PAS utiliser de chiffons sur des plaies ouvertes, des incisions ouvertes, des zones muqueuses (lèvres, nez, bouche, anus, vagin ou pointe du pénis).
*Essuyez les chiffons en effectuant un mouvement circulaire ou de va-et-vient sur la peau.
*Laisser sécher à l’air.
*NE PAS essuyer la peau avec une serviette.
*Vérifiez que le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) ne reste pas humide entre les plis cutanés du cou ou à d'autres endroits du corps.
*Jetez les chiffons secs à la poubelle.
*Ne pas rincer les chiffons.



PHARMACOCINÉTIQUE DU CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
Les études pharmacocinétiques avec le rince-bouche CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) indiquent qu'environ 30 % de l'ingrédient actif, le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine), est retenu dans la cavité buccale après le rinçage.
Le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est lentement libéré dans les liquides buccaux.
Des études menées sur des sujets humains et des animaux démontrent que le CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) est mal absorbé par le tractus gastro-intestinal.

Le taux plasmatique moyen de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) a atteint un pic de 0,206 µg/g chez l'homme 30 minutes après avoir ingéré une dose de 300 mg du médicament.
Des niveaux détectables de CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) n'étaient pas présents dans le plasma de ces sujets 12 heures après l'administration du composé.
L'excrétion du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) s'est produite principalement par les selles (~ 90 %).
Moins de 1 % du CHG 20 % (gluconate de chlorhexidine) ingéré par ces sujets a été excrété dans l'urine.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
Formule moléculaire : C22H30Cl2N10•2C6H12O7
Masse moléculaire : 897,762 g/mol
Numéro CAS : 18472-51-0
Formule : C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀•2C₆H₁₂O₇
PM : 897,76 g/mol
Température de stockage : Réfrigérateur
Numéro MDL : MFCD00083599
Numéro CAS : 18472-51-0
ONU : 3082
ADR : 9,III
État physique : liquide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Non applicable
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : soluble à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,06 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Non classé comme explosif.
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Aspect : Liquide jaune clair et presque clarifié légèrement collant, inodore
Analyse (GLC%) : 19,0 %-21,0 %
Densité relative : 1.050-1.070
Identifiez la réaction : ①②③ devrait être positif
Valeur PH: 5,5-7,0 6,1
État physique : Liquide clair incolore à jaune pâle
Point de fusion/point de congélation : 134ºC
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 699,3 ºC à 760 mmHg
Limite inférieure et supérieure d'explosivité / limite d'inflammabilité: aucune donnée disponible
Point d'éclair : 376,7 ºC

Pression de vapeur : 0 mmHg à 25°C
Densité et/ou densité relative : 1,06 g/mLat 25°C(lit.)
Poids moléculaire : 897,76
Formule moléculaire : C22H30Cl2N10.2C6H12O7
SOURIRES canoniques : C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl.C(C( C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)OC(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
InChI : InChI=1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4- 14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18
2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31 ,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+, 5-/m.11/s1
InChIKey : YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Point d'ébullition : 699,3 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 134 °C
Point d'éclair : 376,7 ºC
Pureté : ≥95 %
Densité : 1,060 g/mL à 25 °C
Solubilité : Soluble dans le DMSO, l'eau
Aspect : Poudre
Stockage : Conserver à -20°C
EINECS : 242-354-0
Code SH : 3004909090
Journal P : -0,70240
MDL : MFCD00083599
PSA : 444,48
Nom du produit : gluconate de chlorhexidine
N° CAS : 18472-51-0

Formule moléculaire : C22H30Cl2N10.2C6H12O7
InChIKeys : InChIKey=KUXUALPOSMRJSW-IFWQJVLJSA-N
Poids moléculaire : 897,75700
Masse exacte : 896,32000
Code HS : 3004909090
PSA : 444.48000
XLogP3 : -0,70240
Apparence : Liquide clair incolore à jaune pâle
Densité : 1,06 (20 % aq.)
Point de fusion : 134 ºC
Point d'ébullition : 699,3 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 376,7 ºC
Conditions de stockage : 2-8 ºC
Pression de vapeur : 0 mmHg à 25°C
Couleur: Incolore
Densité : 1,06 g/mL
Plage de pourcentage de dosage : 20 % p/v aq. solen.
Sensibilité : sensible à la lumière

Poids de la formule : 897,76
Concentration ou composition : 20 % p/v aq. solen.
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : Digluconate de chlorhexidine, non stérile
Forme : Liquide
Autre nom commercial : 1,6-bis(4-chloro-phénylbiguanido)hexane
Formule moléculaire : C22H30CL2N10
Poids moléculaire : 505.446
Spéc. N° : PR/CHG/18/11-00
N ° CAS. : 55-56-1
N° ONU : 3077
Classe : 9
Groupe d'emballage : III
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle
Dosage (%) : 19 - 21
Impureté totale (%) : 3,0 max
Absorbance à 480 nm : 0,03 max
Densité relative à 20 ℃ : 1,06 - 1,07
pH (5% dans l'eau) : 5,5 - 7,0



PREMIERS SECOURS CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION du CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
*La stabilité au stockage:
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C
Sensible à la lumière.
*Classe de stockage
Classe de stockage (TRGS 510) : 12 :
Liquides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CHG 20 % (CHLORHEXIDINE GLUCONATE) :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]amino]méthylidène]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]guanidine
Acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque
Digluconate de chlorhexidine
CHG
Digluconate de bis(p-chlorophényl)diguanidohexane, 1,6-Bis(N5-[p-chlorophényl]-N1-biguanido)hexane
1,1′-hexaméthylènebis(5-[p-chlorophényl]biguanide)
Bigluconate de chlorhexidine
Gluconate de chlorhexidine
Hibiclens
Péridex
Unisept
D-digluconate de chlorhexidine
Exidine
Périogard; Acide N,N''''-1,6-hexanediylbis[N'-(4-chlorophényl)(imidodicarbonimidicdiamide)] D-gluconique (1:2)
Digluconate de 1,6-bis(4-chlorophényldiguanino)hexane
1,1'-hexaméthylènebis(5-[p-chlorophényl]biguanide)
Digluconate de bis(p-chlorophényl)diguanidohexane
Acide D-gluconique, compd. avec N1,N14-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatetradécanediimidamide (2:1)
Acide gluconique, compd. avec 1,1′-hexaméthylènebis[5-(p-chlorophényl)biguanide] (2:1),D-
Acide D-gluconique, compd. avec N,N′′-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatetradécanediimidamide (2:1)
Acide D-gluconique, compd. avec 1,1′-hexaméthylènebis[5-(p-chlorophényl)biguanide] (2:1)
Biguanide,1,1′-hexaméthylènebis[5-(p-chlorophényl)-,di-D-gluconate
2,4,11,13-tétraazatetradécanediimidamide,N,N′′-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-,di-D-gluconate
Digluconate de 1,6-bis (4-chlorophényldiguanino) hexane
Digluconate de chlorhexidine
Digluconate de 1,6-Bis(p-chlorophényldiguanido)hexane
Digluconate de bis(p-chlorophényl)diguanidohexane
Gluconate de chlorhexidine
Digluconate de 1,6-Bis[N5-(p-chlorophényl)biguanido]hexane
Digluconate de 1,1′-hexaméthylènebis[5-(p-chlorophényl)biguanide]
Di-D-gluconate de chlorhexidine
Hibisgommage
Arlacide G.
Distéryle
Abacil
Corsodyle
Hibitane
septale
Péridex
Hibitane 5
Peridex (antiseptique)
Bigluconate de chlorhexidine
Hexidine
Hibisol
Masque
Maskin R
Manusan
SY1007
Bêtasept
Hibistat
Geksikon
Trempette désinfectante pour trayons Blue Ribbon
Stérilon
Chlorhexamed
Rotersept
Hibital
PHiso-Med
Placer dehors
Hibidil
Unisept
Bacticlens
Gingisan
Sécalan
PerioChip
Akhdez 3000
CHG Solution BP
Oramé
Hexique
Hibitane G
Permachem CL40
Chloraprép
Antiseptol
Pureté
Hexane
Acclean
Médihex-4
Dentochlore
105791-72-8
124973-71-3
12068-31-4
14007-07-9
21293-24-3
23289-58-9
40330-16-3
51365-13-0
52196-45-9
52387-19-6
60042-57-1
60404-86-6
82432-16-4
452971-25-4
150621-85-5
151498-43-0
227749-99-7
230296-52-3
906339-38-6
(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]amino]méthylidène]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]guanidine
Acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque ; sulfane


CHLOR DIOXIDE %3
Chlorine(IV) dioxide CAS:10049-04-4
Chlor Dioxide
Chlorine(IV) dioxide CAS:10049-04-4
CHLOR PARAFINE
Tosylchloramide sodium; Tosilcloramida sodica; Aktiven; Chloraseptine; Tochlorine; tolamine; Chlorazene; Chlorazone; Clorina; Halamid; Mianine; (N-Chloro-p-toluenesulfonamido) sodium; Sodium p-Toluenesulfonchloramide; p-Toluenesulfonchloramide Sodium Salt; N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt; Tosylchloramidnatrium; Tosylchloramide sodique; N-Chloro-p-toluenesulfonamide, sodium salt; Sodium p-toluenesulfonchloramine; Sodium N-chloro-para-toluenesulfonamidate CAS NO:127-65-1 (Anhydrous) CAS NO: 7080-50-4 (Trihydrate)
CHLORAMINE T
La chloramine T est un dérivé de sel de sodium organique du toluène-4-sulfonamide avec un substituant chloro à la place d'un hydrogène aminé.
La chloramine T a un rôle de biocide antisalissure, de désinfectant et d'allergène.
La chloramine T contient un chloro(p-tolylsulfonyl)azanide.


Numéro CAS : 127-65-1 / 7080-50-4 (trihydraté)
Numéro CE : 204-854-7
Formule moléculaire : C7H7ClNNaO2S
Formule chimique : C7H7ClNO2S•Na / C7H7ClNO2S•Na•(3H2O) (hydraté)


L'hydrate de chloramine-T est capable de cyclisation oxydative pour produire divers hétérocycles.
De plus, la chloramine T est utile en tant que réactif pour la préparation d'inhibiteurs du facteur Xa en tant que nouveaux anticoagulants.
La chloramine-T est le composé organique de formule CH3C6H4SO2NClNa.


Le sel anhydre et le trihydrate de chloramine T sont connus.
Les deux sont des poudres blanches.
La chloramine-T est utilisée comme réactif en synthèse organique.


La chloramine T est couramment utilisée comme agent de cyclisation dans la synthèse de l'aziridine, de l'oxadiazole, de l'isoxazole et des pyrazoles.
La chloramine T est un agent oxydant peu toxique, peu toxique et peu coûteux, et elle agit également comme une source d'anions azotés et de cations électrophiles.
Mais il peut subir une dégradation lors d'une exposition à long terme à l'atmosphère, il faut donc faire attention pendant le stockage.


La chloramine T peut être stockée à basse température, ventilée et sèche ; stocker séparément des acides.
La chloramine-T, également connue sous le nom de chloramine-T, est un sulfamide chloré et déprotoné utilisé comme désinfectant doux.
La chloramine T n'est pas stable sous forme dissoute dans l'eau.


La chloramine-T est un sulfamide N-chloré et N-déprotoné utilisé comme biocide et désinfectant doux.
Le sel de sodium de N-chloro tosylamide, vendu sous le nom de chloramine-T, est un sulfonamide N-chloré et N-déprotoné utilisé comme biocide et désinfectant doux.
La chloramine T est une poudre blanche qui donne des solutions instables avec de l'eau.


La chloramine T est un réactif titrimétrique, et un agent oxydant.
La chloramine T est un biocide oxydant.
La chloramine T est une forme stabilisée d'hypochlorite de sodium.
La chloramine T est un agent de blanchiment doux aussi actif que l'hypochlorite de sodium mais sans effets secondaires.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de CHLORAMINE T :
La chloramine T peut également être utilisée comme source de nitrène pour les aziridinations et les aminohydroxylations.
La chloramine T peut être utilisée pour le traitement contre les points blancs, les costias et les maladies bactériennes des branchies, ainsi que pour la réduction des niveaux de bactéries pathogènes.
Ainsi, la chloramine T est utilisée pour incorporer l'iode dans les peptides et les protéines.


La chloramine-T associée à l'iodogène ou à la lactoperoxydase est couramment utilisée pour marquer les peptides et les protéines avec des isotopes d'iode radioactif.
La chloramine T est à usage externe uniquement, elle permet d'exterminer bactéries, virus, champignons, spores.
Le principe d'action est que le chlore peut stériliser lentement et durablement, et peut également dissoudre les tissus nécrotiques, le chlore provient de l'acide hypochloreux qui est produit par la solution de Chloramine-T.


Appliquer pour désinfecter les récipients d'eau potable, les aliments, toutes sortes de vaisselle, les fruits et légumes, et nettoyer les plaies et les muqueuses.
La chloramine-T trihydratée est utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques telles que les produits pharmaceutiques.
La chloramine T se combine avec l'iodogène ou la lactoperoxydase et est couramment utilisée pour marquer les peptides et les protéines avec des isotopes d'iode radioactif.


L'hypochlorite libéré de la chloramine-T agit comme un agent oxydant efficace pour l'iodure pour former du monochlorure d'iode (ICl).
Dans l'industrie pharmaceutique, la chloramine T est utilisée pour préparer des désinfectants, la détermination et l'indicateur de sulfamides.
La chloramine T est un désinfectant à usage externe, qui a un effet destructeur sur les bactéries, les virus, les champignons et les spores.


Le principe de fonctionnement de la chloramine T est de dissoudre la solution Chemicalbook pour produire de l'acide hypochloreux et libérer du chlore, qui a un effet de stérilisation lent et durable et peut dissoudre les tissus nécrotiques.
La chloramine T convient à la désinfection des ustensiles de boisson, des aliments, des ustensiles divers, des fruits et légumes, et au lavage des plaies et des muqueuses.


La chloramine-T est capable de cyclisation oxydative pour produire divers hétérocycles.
La chloramine T trihydratée, réactif, ACS est également connue sous le nom de tosylchloramide.
La chloramine T est le plus souvent utilisée comme désinfectant ou comme biocide.


La chloramine T est une poudre blanche et peut être une source de chlore électrophile en synthèse organique.
En tant que réactif de qualité Chloramine T, ses spécifications chimiques sont les normes de facto pour les produits chimiques utilisés dans de nombreuses applications de haute pureté et désignent généralement le produit chimique de la plus haute qualité disponible pour une utilisation en laboratoire.


La chloramine T fabriquée par Spectrum Chemical répond aux normes réglementaires les plus strictes en matière de qualité et de pureté.
La chloramine T est utilisée pour blanchir les documents papier.
Aussi un désinfectant tout usage pour le laboratoire et l'usage domestique, et un slimicide pour les systèmes d'eau de refroidissement.


Les solutions conservent leur force inchangée pendant de nombreux mois : un pH plus bas augmente son activité désinfectante, un pH plus élevé diminue la Chloramine T.
La chloramine T est utilisée comme traitement à base de poudre contre les douves des branchies, les douves corporelles, les taches blanches, les costias et les maladies bactériennes des branchies, ainsi que la réduction des niveaux de bactéries pathogènes.


La chloramine T peut être utilisée comme désinfectant pour contrôler les bactéries, les moisissures, les levures et les virus.
À l'étranger, la chloramine T sous forme de comprimés est largement utilisée pour la désinfection de l'eau potable pendant et après des situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles, les guerres et les épidémies de maladies infectieuses, mais aussi dans des conditions normales dans l'approvisionnement en eau potable des zones résidentielles.


La chloramine-T est très efficace contre les bactéries pathogènes, les virus et prévient la résistance des micro-organismes.
La chloramine T n'a pratiquement aucun goût lorsqu'elle est ajoutée à l'eau potable et est douce pour les conduites d'eau et les réservoirs d'eau.
La chloramine T est utilisée comme biocide en toute sécurité.


-Utiliser comme biocide
La chloramine-T est utilisée pour la désinfection et comme algicide, bactéricide, germicide, pour le contrôle des parasites et pour la désinfection de l'eau potable.
La structure moléculaire du toluènesulfonylamide est similaire à celle de l'acide para-aminobenzoïque, un intermédiaire du métabolisme bactérien, qui est perturbé par ce sulfamide (au même titre que par un sulfamide).
Par conséquent, la chloramine-T est capable d'inhiber la croissance bactérienne avec deux mécanismes, avec le fragment phénylsulfonamide et le chlore électrophile.


-Utilisations de Chloramine T :
Réactif en amidohydroxylation
L'oxyamination Sharpless convertit un alcène en un aminoalcool vicinal.
Une source courante du composant amido de cette réaction est la chloramine-T.
Les aminoalcools vicinaux sont des produits importants dans la synthèse organique et des pharmacophores récurrents dans la découverte de médicaments.



RÉACTIONS DE LA CHLORAMINE T :
La chloramine-T contient du chlore actif (électrophile). Sa réactivité est similaire à celle de l'hypochlorite de sodium.
Les solutions aqueuses de chloramine-T sont légèrement basiques (pH typiquement 8,5).
Le pKa du N-chlorophénylsulfonamide étroitement apparenté C6H5SO2NClH est de 9,5.

La chloramine T est préparée par oxydation du toluènesulfonamide avec de l'hypochlorite de sodium, ce dernier étant produit in situ à partir de soude et de chlore (Cl2).
La chloramine-T est un oxydant puissant.
La chloramine T oxyde le sulfure d'hydrogène en soufre et en gaz moutarde pour donner un sulfure cristallin inoffensif.

La chloramine T convertit l'iodure en monochlorure d'iode (ICl).
ICl subit rapidement une substitution électrophile principalement avec des cycles aromatiques activés, tels que ceux de l'acide aminé tyrosine.



CHIMIE DE LA CHLORAMINE T :
En tant que composé N-chloro, la chloramine T contient du chlore actif (électrophile) et peut être comparée à l'hypochlorite de sodium O-chloré.
La chloramine T est presque neutre (pH généralement 8,5).
Dans l'eau, la chloramine T se décompose en hypochlorite désinfectant.
La chloramine T peut être utilisée comme source de chlore électrophile en synthèse organique.
Le soufre adjacent à l'azote peut stabiliser un anion azote (R2N–), de sorte que le fragment N-chloro sulfonyamide peut être déprotoné à l'azote même avec seulement de l'hydroxyde de sodium.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de la CHLORAMINE T :
Masse moléculaire
227,64 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre d'obligations rotatives : 1
Masse exacte : 226,9783716 g/mol
Masse monoisotopique : 226,9783716 g/mol
Surface polaire topologique : 43,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 13
Charge formelle : 0
Complexité : 231
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui

Formule chimique : C7H7ClNO2S•Na
C7H7ClNO2S•Na•(3H2O) (hydraté)
Masse molaire : 227,64 g/mol
281,69 g/mol (trihydraté)
Aspect : Poudre blanche
Densité : 1,4 g/cm3
Point de fusion Libère du chlore à 130 °C (266 °F; 403 K)
Le solide fond à 167–169 °C
Solubilité dans l'eau > 100 mg/mL (hydrate)
Poids moléculaire : 227,64
Apparence : Solide
Formule : C7H7ClNNaO2S
N° CAS : 127-65-1

SOURIRE : O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Expédition : température ambiante aux États-Unis continentaux ; peut varier ailleurs.
Stockage : 4°C, stockage fermé, à l'abri de l'humidité
Apparence : poudre blanche
Pureté : ≥99 %
Chlore actif : ≥24,5 %
pH : 8,0-11,0
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Solubilité dans l'eau : 1,52 mg/mL
logP : -1
log P : 1,85
journaux : -2,2
pKa (acide le plus fort) : 4,89
Charge physiologique : -1
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 3
Nombre de donneurs d'hydrogène : 0
Surface polaire : 43,37 Å2
Nombre d'obligations rotatives : 1
Réfractivité : 47,79 m3•mol-1
Polarisabilité : 18,65 Å3
Nombre de sonneries : 1
Biodisponibilité : 1
Règle de Cinq : Oui
Filtre fantôme : Oui
Règle de Veber : Non
Règle de type MDDR : Non



PREMIERS SECOURS de la CHLORAMINE T :
-Description des mesures de premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact avec les yeux :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORAMINE T :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de CHLORAMINE T :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de CHLORAMINE T :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Choisir la protection corporelle en fonction de son type
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la CHLORAMINE T :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Pratique générale de l'hygiène industrielle.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



STABILITE et REACTIVITE de la CHLORAMINE T :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Chloramine-T
CHLORAMINE T
127-65-1
Chloralone
Chlorasane
Chlorozone
Tosylchloramide sodique
Acti-chlore
Chloraseptine
Chlorazone
Chlorseptol
Multichlor
Auchlore
Aktivine
Chlorazan
Chlorosol
Héliogène
Mannolite
Tampons
Tolamine
Chloramine de sodium T
Chlorina Aktivin
Monochloramine T
Tosylchloramide de sodium
P-toluènesulfonchloramide de sodium
Chlorazène
Tosilcloramida sodica
Chloro(tosyl)amide de sodium
Tosylchloramide sodique
Tosylchloramidum sodique
Berkendyl
Clorine
Euclorine
Anexol
(N-Chloro-p-toluènesulfonamido)sodique
p-toluènesulfonylchloramide de sodium
Chloramine T
N-chloro-p-toluènesulfonamide sodique
N-chloro-p-toluènesulfonamide de sodium
Gynéclorine
Clorosane
Halamide
Mianine
Gansil
Chloramine Heyden
Kloramine-T
Tosylchloramide sodique [DCI]
CHEBI:53767
Sel de sodium de N-chlorotoluènesulfonamide
Sel de sodium de N-chloro-4-méthylbenzylsulfonamide
chloro(4-méthylbenzènesulfonyl)azanide de sodium
328AS34YM6
[chloro(p-tolylsulfonyl)amino]sodium
Aseptoclean
Désinfecter
Tosylchloramide-natrium
chloro-(4-méthylphényl)sulfonylazanide
149358-73-6
Tosylchloramide sodique (DCI)
chloramine-T anhydre
Caswell n ° 170
Benzènesulfonamide
N-chloro-4-méthyl-, sel de sodium (1:1)
Chloramine-t [NF]
NSC-36959
Sel de sodium de p-toluènesulfonchloramide
HSDB 4303
SR-01000872612
Sel de sodium de N-chloro-p-toluènesulfonamide
EINECS 204-854-7
Sel de sodium de N-chloro-4-méthylbenzènesulfonamide
NSC 36959
AI3-18426C
Code chimique des pesticides EPA 076502
UNII-328AS34YM6
Chloramine T
p-toluènesulfonamide, N-chloro-, sel de sodium
Chloro(tosyl)amide de sodium
CHLORAMINE-T [MI]
ID d'épitope : 116223
CHLORAMINE T [INCI]
CHLORAMINE-T [HSDB]
SCHEMBL19335
CHEMBL1697734
DTXSID6040321
HMS3264N19
AMY37206
BCP12015
HY-B0959
s6403
AKOS015890257
GCC-213937
CS-4435
TOSYLCHLORAMIDE SODIQUE [OMS-DD]
TOSYLCHLORAMIDE DE SODIUM [EP IMPURETÉ]
FT-0654742
TOSYLCHLORAMIDE SODIQUE [MONOGRAPHIE EP]
Chloramine-T 1000 microg/mL dans l'acétonitrile
EN300-75322
chloro[(4-méthylphényl)sulfonyl]azanide de sodium
D02445
D88065
Q420695
J-008582
SR-01000872612-2
SR-01000872612-3
W-108379
Chloramine (T) N-chloro-4-toluènesulfonamide, sel de sodium
Z1172235461




Chloramine T
Tosylchloramide sodium; Tosilcloramida sodica; Aktiven; Chloraseptine; Tochlorine; tolamine; Chlorazene; Chlorazone; Clorina; Halamid; Mianine; (N-Chloro-p-toluenesulfonamido) sodium; Sodium p-Toluenesulfonchloramide; p-Toluenesulfonchloramide Sodium Salt; N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt; Tosylchloramidnatrium; Tosylchloramide sodique; N-Chloro-p-toluenesulfonamide, sodium salt; Sodium p-toluenesulfonchloramine; Sodium N-chloro-para-toluenesulfonamidate CAS NO:127-65-1 (Anhydrous) CAS NO: 7080-50-4 (Trihydrate)
CHLORATE DE SODIUM
DESCRIPTION:
Le chlorate de sodium est un composé inorganique de formule chimique NaClO3.
Le chlorate de sodium est une poudre cristalline blanche facilement soluble dans l'eau.
Le chlorate de sodium est hygroscopique.

Numéro CAS : 7775-09-9
Numéro CE : 231-887-4
Formule moléculaire : NaClO3


Le chlorate de sodium se décompose au-dessus de 300 °C pour libérer de l'oxygène et laisse du chlorure de sodium.
Plusieurs centaines de millions de tonnes sont produites chaque année, principalement pour des applications dans le blanchiment de la pâte à papier pour produire du papier à haute brillance.


Le chlorate de sodium se présente sous la forme d'un solide cristallin inodore jaune pâle à blanc.
Le chlorate de sodium est sensiblement soluble dans l'eau et plus lourd, on peut donc s'attendre à ce qu'il coule et se dissolve à un rythme rapide.
Bien que le chlorate de sodium ne soit pas lui-même inflammable, le produit solide et même les solutions à 30 % dans l'eau sont de puissants agents oxydants.

Le contact avec le bois, les matières organiques, les sels d'ammonium, le soufre, l'acide sulfurique, divers métaux et d'autres produits chimiques peut provoquer des incendies ou des explosions, en particulier si des matériaux solides sont finement divisés.
Une chaleur excessive, comme dans les incendies, peut provoquer un dégagement d'oxygène gazeux qui peut augmenter l'intensité des incendies et peut également entraîner des explosions.

Les mélanges avec des matériaux combustibles sont très inflammables et peuvent s'enflammer par frottement.
Le chlorate de sodium est utilisé pour fabriquer des herbicides, des explosifs, des colorants, des allumettes, des encres, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des défoliants, du papier et du cuir.

Le chlorate de sodium est un sel de sodium inorganique qui a du chlorate comme contre-ion.
Agent oxydant, le chlorate de sodium est utilisé pour blanchir le papier et comme herbicide.

Le chlorate de sodium est également utilisé dans la fabrication de colorants, d'explosifs et d'allumettes.
Le chlorate de sodium a un rôle d'herbicide.
Le chlorate de sodium est un sel de sodium inorganique et un sel de chlorate.

Le chlorate de sodium est un composé ionique achiral hygroscopique qui, lors de la cristallisation, forme deux cristaux chiraux énantiomères.
Le chlorate de sodium serait un sous-produit probable du désinfectant de l'eau potable, le dioxyde de chlore (ClO2).
Le chlorate de d-sodium peut être utilisé comme initiateurs chiraux dans la synthèse des (S)-5-pyrimidyl alcanols.

La production commerciale de chlorate de sodium se fait par oxydation anodique de NaCl.
Il trouve une application comme herbicide, agent oxydant et comme matière première dans la synthèse du perchlorate de sodium.

SYNTHESE DU CHLORATE DE SODIUM :
Industriellement, le chlorate de sodium est produit par électrolyse de solutions concentrées de chlorure de sodium.
Tous les autres processus sont obsolètes.
Le procédé au chlorate de sodium ne doit pas être confondu avec le procédé chloralcali, qui est un procédé industriel de production électrolytique d'hydroxyde de sodium et de chlore gazeux.

La réaction globale peut être simplifiée à l'équation :
NaCl + 3 H2O → NaClO3 + 3 H2
Tout d'abord, le chlorure est oxydé pour former l'hypochlorite intermédiaire, ClO−, qui subit une oxydation supplémentaire en chlorate le long de deux voies de réaction concurrentes : (1) Formation anodique de chlorate à la couche limite entre l'électrolyte et l'anode, et (2) Auto-oxydation de l'hypochlorite dans l'électrolyte en vrac.

Sous électrolyse, de l'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium se forment à la cathode et des ions chlorure sont déchargés à l'anode (une électrode à oxyde métallique mixte est souvent utilisée).
Le chlore dégagé ne s'échappe pas sous forme gazeuse mais subit une hydrolyse :
Cl2 + H2O ⇋ HClO + H+ + Cl −
L'hydrolyse du chlore est considérée comme rapide.
La formation d'ions H+ devrait rendre la couche limite à l'anode fortement acide et cela s'observe à de faibles concentrations de chlorure.

Cependant, de grandes concentrations de chlorure, telles qu'elles se produisent dans les cellules de chlorate industrielles, déplacent l'équilibre d'hydrolyse vers la gauche.
Au niveau de la couche limite, la concentration de H+ n'est pas suffisamment élevée pour permettre la diffusion dans l'électrolyte en vrac.
Par conséquent, l'hydrogène est transporté loin de l'anode principalement sous forme d'acide hypochloreux plutôt que de H+.

L'acide hypochloreux se dissocie dans l'électrolyte en vrac où le pH est élevé et l'ion hypochlorite diffuse vers l'anode.
Plus des deux tiers de l'hypochlorite sont consommés par tamponnage avant d'atteindre l'anode.

Le reste est évacué à l'anode pour former du chlorate et de l'oxygène :
3 ClO− + 1,5 H2O → ClO3− + 3 H+ + 2 Cl− + 0,75 O2

L'auto-oxydation de l'acide hypochloreux dans l'électrolyte brut se déroule selon l'équation globale simplifiée :
3 HClO → ClO3− + 2 Cl− + 3 H+

Elle est précédée de la dissociation d'une partie de l'acide hypochloreux impliqué :
HClO → ClO− + H+
La réaction nécessite une certaine distance de l'anode pour se produire à un degré significatif, où l'électrolyte est suffisamment tamponné par l'hydroxyle formé à la cathode.
L'hypochlorite réagit alors avec le reste de l'acide :
2 HClO + ClO− → ClO3− + 2 Cl− + 2 H+
En plus de la distance anodique, l'auto-oxydation dépend également de la température et du pH.
Une cellule typique fonctionne à des températures comprises entre 80 °C et 90 °C et à un pH de 6,1 à 6,4.
Indépendamment de la voie de réaction, la décharge de 6 mol de chlorure est nécessaire pour donner 1 mol de chlorate.
Cependant, la voie d'oxydation anodique nécessite 50 % d'énergie électrique supplémentaire.
Par conséquent, les cellules industrielles sont optimisées pour favoriser l'auto-oxydation.
La formation de chlorate à l'anode est traitée comme une réaction de perte et est minimisée par conception.

D'autres réactions de perte diminuent également l'efficacité du courant et doivent être supprimées dans les systèmes industriels.
La perte principale se produit par la rétroréduction de l'hypochlorite à la cathode.
La réaction est supprimée par l'ajout d'une petite quantité de dichromate (1 à 5 g/L) à l'électrolyte.

Un film poreux d'hydroxyde de chrome est formé par dépôt cathodique.
Le film empêche la diffusion des anions vers la cathode, tandis que l'accès des cations et leur réduction sont facilités.
Le film cesse de croître de lui-même après avoir atteint une certaine épaisseur



UTILISATIONS DU CHLORATE DE SODIUM :
La principale utilisation commerciale du chlorate de sodium est la fabrication de dioxyde de chlore (ClO2).
La plus grande application du ClO2, qui représente environ 95 % de l'utilisation du chlorate, est le blanchiment de la pâte.
Tous les autres chlorates moins importants sont dérivés du chlorate de sodium, généralement par métathèse saline avec le chlorure correspondant.

Tous les composés perchlorates sont produits industriellement par oxydation de solutions de chlorate de sodium par électrolyse.

Herbicides :
Le chlorate de sodium est utilisé comme herbicide non sélectif.
Le chlorate de sodium est considéré comme phytotoxique pour toutes les parties des plantes vertes.
Le chlorate de sodium peut également tuer par absorption par les racines.

Le chlorate de sodium peut être utilisé pour contrôler une variété de plantes, y compris la gloire du matin, le chardon des champs, l'herbe de Johnson, le bambou, le séneçon et le millepertuis.
L'herbicide est principalement utilisé sur les terres non cultivées pour le traitement localisé et pour le contrôle total de la végétation sur des zones telles que les bords de route, les clôtures et les fossés.

Le chlorate de sodium est également utilisé comme défoliant et déshydratant pour :
• Maïs
• Coton
• Haricots secs
• Lin
• Sorgho grain
• Poivrons
• Riz
• Carthame
• Pois du sud
• Soja
• Tournesols

S'il est utilisé en association avec l'atrazine, le chlorate de sodium augmente la persistance de l'effet.
S'il est utilisé en combinaison avec le 2,4-D, les performances sont améliorées.
Le chlorate de sodium a un effet stérilisant du sol.
Le mélange avec d'autres herbicides en solution aqueuse est possible dans une certaine mesure, tant qu'ils ne sont pas sensibles à l'oxydation.

La vente de chlorate de sodium comme désherbant a été interdite dans l'Union européenne en 2009 en invoquant des dangers pour la santé, les stocks existants devant être utilisés l'année suivante.

Génération d'oxygène chimique :
Les générateurs d'oxygène chimique, comme ceux des avions commerciaux, fournissent de l'oxygène d'urgence aux passagers pour les protéger des chutes de pression dans la cabine.
L'oxygène est généré par la décomposition à haute température du chlorate de sodium :
2 NaClO3 → 2 NaCl + 3 O2

La chaleur nécessaire pour initier cette réaction est générée par l'oxydation d'une petite quantité de poudre de fer mélangée au chlorate de sodium, et la réaction consomme moins d'oxygène qu'elle n'en produit.
Le peroxyde de baryum (BaO2) est utilisé pour absorber le chlore qui est un produit mineur dans la décomposition.

Une charge d'allumage est activée en tirant sur le masque d'urgence.
De même, le système de soudage Solidox utilisait des pastilles de chlorate de sodium mélangées à des fibres combustibles pour générer de l'oxygène.

Combustion sans oxygène :
Le chlorate de sodium peut être mélangé avec du sucre de saccharose pour fabriquer un combustible hautement explosif, semblable à celui de la poudre à canon, qui brûle dans des espaces hermétiques.
Voici la réaction :
8 NaClO3 + C12H22O11 → 8 NaCl + 12 CO2 + 11 H2O
Cependant ce chlorate de sodium est majoritairement remplacé par du chlorate de potassium.

Synthèse organique :
Le chlorate de sodium peut être utilisé avec de l'acide chlorhydrique (ou également de l'acide sulfurique et du chlorure de sodium, dont la réaction génère du HCl) pour chlorer des composés aromatiques sans utiliser de solvants organiques.
Dans ce cas, sa fonction est d'oxyder le HCl pour obtenir soit HOCl soit Cl2 (selon le pH) in situ qui sont les agents de chloration actifs.

De nos jours, le chlorite de sodium, qui est inodore et comprend concordamment une faible toxicité, est utilisé dans le nettoyage de l'eau potable, l'industrie alimentaire, une désinfection efficace dans l'hygiène hospitalière, ainsi que l'industrie du textile et des détergents car il a une spécification de blanchiment sans endommager les produits textiles à travers le globe.
Le chlorate de sodium est utilisé comme agent de blanchiment dans l'industrie des fibres textiles, de la gadoue et du papier
Le chlorate de sodium est utilisé comme produit chimique de désinfection et de purification dans le traitement de l'eau

Le chlorate de sodium est utilisé comme agent protecteur empêche la formation d'algues dans l'eau
Le chlorate de sodium est utilisé pour blanchir la saccharine, l'amidon, les pommades et les cires
Le chlorate de sodium est utilisé dans la stérilisation des eaux usées du système d'égouts et l'élimination de l'odeur

Le chlorate de sodium est utilisé comme thérapeutique en médecine
Le chlorate de sodium est utilisé comme refus d'élimination biologique
Le chlorate de sodium est utilisé dans le traitement des aliments

Le chlorate de sodium est utilisé Élimination du phénol des eaux usées industrielles
Le chlorate de sodium est utilisé dans le contrôle de la pollution microbienne dans les systèmes et tours de réfrigération industriels
Le chlorate de sodium est utilisé à la place du chlore dans les installations industrielles d'ammoniac

Le chlorate de sodium est utilisé dans le rinçage des fruits et de la végétation par les entreprises de transformation des aliments car il s'agit d'un produit chimique antifongique
Le chlorate de sodium est utilisé comme anti-moisissure dans les composés détergents
Le chlorate de sodium est utilisé dans les dentifrices et les solutions pour lentilles.


FORMULATIONS :
Le chlorate de sodium se présente sous forme de poussière, de pulvérisation et de granulés.
Les mélanges de chlorates et de composés organiques présentent un grave risque d'explosion

Les formulations commercialisées contiennent un ignifuge.
La plupart des désherbants au chlorate disponibles dans le commerce contiennent environ 53 % de chlorate de sodium, le reste étant un coupe-feu tel que le métaborate de sodium ou les phosphates d'ammonium.

APPELLATIONS COMMERCIALES:
Le chlorate de sodium est l'ingrédient actif d'une variété d'herbicides commerciaux.
Certains noms commerciaux de produits contenant du chlorate de sodium comprennent Atlacide, Defol, De-Fol-Ate, Drop-Leaf, Fall, Harvest-Aid, Kusatol, Leafex et Tumbleaf.
Le composé peut être utilisé en combinaison avec d'autres herbicides tels que l'atrazine, le 2,4-D, le bromacil, le diuron et le métaborate de sodium.

Le chlorate de sodium était un désherbant largement utilisé au sein de l'UE, jusqu'en 2009, date à laquelle il a été retiré après une décision prise en vertu de la réglementation de l'UE.
Son utilisation en tant qu'herbicide en dehors de l'UE reste inchangée, tout comme son utilisation dans d'autres applications non herbicides, telles que la production de biocides à base de dioxyde de chlore et le blanchiment de la pâte à papier et du papier.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE CHLORATE DE SODIUM :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Gaz chlorhydrique

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utiliser un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards ou les gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Enlever avec un absorbant inerte et éliminer comme un déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les contenants ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez des gants appropriés
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d'utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utiliser un respirateur intégral avec une combinaison polyvalente (US) ou des cartouches de respirateur de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utiliser un respirateur à adduction d'air intégral.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l'exposition environnementale
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Gaz chlorhydrique.

Considérations relatives à l'élimination :
Modes de traitement des déchets :
Produit:
Offrez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d'élimination agréée.
Contactez un service d'élimination des déchets professionnel agréé pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé





PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CHLORATE DE SODIUM :
Formule chimique NaClO3
Masse molaire 106,44 g mol−1
Apparence Solide incolore ou blanc, hygroscopique
Odeur Inodore
Densité 2,49 g/cm3 (15 °C)
2,54 g/cm3 (20,2 °C)
Point de fusion 248–261 ° C (478–502 ° F; 521–534 K)
Point d'ébullition 300–400 ° C (572–752 ° F; 573–673 K)
Solubilité dans l'eau 79 g/100 mL (0 °C)
89 g/100 mL (10 °C)
105,7 g/100 mL (25 °C)
125 g/100 mL (40 °C)
220,4 g/100 mL (100 °C)[3]
Solubilité Soluble dans le glycérol, l'hydrazine, le méthanol
Légèrement soluble dans l'éthanol, l'ammoniac
Solubilité dans l'acétone Peu soluble
Solubilité dans le glycérol 20 g/100 g (15,5 °C)
Solubilité dans l'éthanol 14,7 g/100 g
Pression de vapeur <0,35 mPa
Susceptibilité magnétique (χ) −34,7•10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) 1,515 (20 °C)
Structure:
Structure cristalline cubique
Groupe de points P213
Constante de réseau
a = 6,57584 Å
Unités de formule (Z) 4
Thermochimie
Capacité calorifique (C) 104,6 J/mol•K
Entropie molaire standard (S ⦵ 298) 129,7 J/mol•K
Enthalpie de formation standard (ΔfH ⦵ 298) -365,4 kJ/mol
Énergie libre de Gibbs (ΔfG ⦵ ) -275 kJ/mol
Point d'ébullition 300 °C (décomposition)
Densité 2,49 g/cm3 (15 °C)
Point de fusion 255 °C (décomposition)
Valeur pH 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente 1500 kg/m3
Solubilité 1000 g/l
Masse moléculaire
106,44 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 3
Nombre de liaisons rotatives 0
Masse exacte 105,9433658 g/mol
Masse monoisotopique 105,9433658 g/mol
Surface polaire topologique 57,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds 5
Charge formelle 0
Complexité 49,8
Nombre d'atomes isotopiques 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis 0
Nombre d'unités liées par covalence 2
Le composé est canonisé Oui
Caractéristiques:
Dosage (argentométrique) ≥ 98,0 %
Chlorure (Cl) ≤ 0,1 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0,01 %
Métaux lourds (comme Pb) ≤ 0,005 %
Fe (fer) ≤ 0,005 %

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE CHLORATE DE SODIUM :

Qu'est-ce que le chlorate de sodium ?
Le chlorate de sodium est un solide incolore, inodore et cristallin.
Le chlorate de sodium est également connu sous le nom de chlorate de soude.

A quoi sert le chlorate de sodium ?
Dans le passé, le chlorate de sodium était principalement utilisé comme pesticide, principalement pour tuer les mauvaises herbes et le feuillage indésirable.
Le chlorate de sodium est nocif pour l'homme et l'environnement.
Par conséquent, la vente et l'utilisation de chlorate de sodium dans les produits phytopharmaceutiques et les pesticides dans l'UE sont interdites.

Cependant, ces produits peuvent toujours être fabriqués pour être transportés et vendus en dehors de l'UE.
Le chlorate de sodium est également utilisé pour fabriquer d'autres produits chimiques, notamment le dioxyde de chlore.

Comment le chlorate de sodium pénètre-t-il dans l'environnement ?
Le chlorate de sodium peut être rejeté dans l'environnement lors de sa production et de son utilisation.
Le chlorate de sodium peut également être libéré par l'utilisation d'anciens stocks d'herbicides.

Comment puis-je être exposé au chlorate de sodium ? :
Bien que son utilisation en tant que pesticide soit interdite, les gens peuvent encore avoir d'anciens stocks d'herbicide au chlorate de sodium.
Cela peut être une source d'exposition pour la population générale.
L'exposition au chlorate de sodium est plus susceptible de se produire également dans un cadre professionnel lors de sa production et de son utilisation.


SYNONYMES DE CHLORATE DE SODIUM :
CHLORATE DE SODIUM
7775-09-9
Acide chlorique, sel de sodium
Sexe
Atlacide
Agrosan
Désoler
Oxycil
Sodakem
Voyagex
Evau-super
Kusa-tohru
B-Herbatox
Granex O
Shed-A-feuille
Chlorate de sodium
Chlorsaure
Kusatol
Rasikal
Tumbleaf
Tumblefeuille
Dervan
Défol
Automne
Drexel défol
Aide à la récolte
Chlorate de soude
VAL-DROP
Désherbant
Sel chlorate de sodium
Abattant
Hibar C
Feuillex 2
Leafex 3
Chlorate de sodium (NaClO3)
Caswell n ° 753
Ortho-C-1-Défoliant
Chloraate de sodium
Chlorate de sodium
Chlorate de sodium [ISO]
Chlorate de sodium
Chloraate de sodium
Aide à la récolte du sorgho grain
T95DR77GMR
Hangar-A-Leaf L
Sodium(chlorate de)
Sodio (clorato di)
Chlorsaure [Allemand]
CCRIS 9185
HSDB 732
DTXSID7026025
Sodium (chlorate de)
CHEBI:65242
United Chemical Défoliant n° 1
NACLO3
Natriumchloraat [Néerlandais]
Chlorate de sodium [Allemand]
Défoliant et désherbant Ortho C-1
EINECS 231-887-4
Natrium chloraat [Néerlandais]
Chlorate de sodium [Allemand]
UNII-T95DR77GMR
Code chimique des pesticides EPA 073301
Sodium(chlorate de) [Français]
DTXCID206025
Sodio (clorato di) [Italien]
Sodium (chlorate de) [Français]
Chlorate de sodium [ISO-Français]
Acide chlorique, sel de sodium (1:1)
UN1495
UN2428
9011-70-5
EC 231-887-4
CHLORATE DE SODIUM (II)
CHLORATE DE SODIUM [II]
CHLORATE DE SODIUM (MART.)
CHLORATE DE SODIUM [MART.]
MFCD00003479
Dropleaf
sodium;chlorate
Cabanon "L"
Chlorate de sodium [UN1495] [Comburant]
CHLORATE DE SOUDE
SHED-A-LEAF'L'
CHLORATE DE SODIUM [MI]
Code des pesticides : 073301.
CHLORATE DE SODIUM [HSDB]
CHLORATE DE SODIUM [INCI]
CHEMBL1559268
CHLORATE DE SODIUM [WHO-DD]
NSC41881
Tox21_202133
NSC-41881
AKOS015843818
ACIDE SODIQUE CHLORIQUE, SEL DE SODIUM
UNITED CHEMICAL DÉFOLIANT N° 1
Chlorate de sodium [UN1495] [Comburant]
NCGC00091465-01
NCGC00259682-01
CAS-7775-09-9
Chlorate de sodium, réactif ACS, >=99.0%
Chlorate de sodium, ReagentPlus(R), >=99%
LS-117947
Chlorate de sodium, pa, réactif ACS, 99 %
ACIDE 3-(4-ISOBUTYL-PHÉNYL)-PROPIONIQUE
FT-0694099
Chlorate de sodium, SAJ premier grade, >=98.0%
C18765
Q407446
Chlorate de sodium, pur. pa, >=99.0% (T)
Chlorate de sodium - métastable haute température (255C) phase III


CHLORE PARAFINE


La parafine chlorée est un composé d'hydrocarbure chloré.
La paraffine de chlore est dérivée des hydrocarbures de paraffine par le processus de chloration.
Le chlore parafine est un produit chimique polyvalent avec une large gamme d'applications.

Numéro CAS : 63449-39-8
Numéro CE : 264-150-0



APPLICATIONS


Le chlore parafine est couramment utilisé comme additif ignifuge dans les plastiques, le caoutchouc et les textiles pour améliorer leur résistance au feu.
Le chlore parafine est un ingrédient essentiel dans la production de produits en PVC tels que les tuyaux, les câbles et les revêtements de sol en vinyle, offrant flexibilité et durabilité.
La parafine chlorée agit comme plastifiant dans diverses applications, améliorant la flexibilité et la maniabilité des polymères.

La paraffine chlorée est utilisée dans la formulation de lubrifiants et de fluides pour le travail des métaux afin de réduire la friction et d'améliorer les processus d'usinage.
Le chlore parafine trouve une application dans la fabrication de revêtements et de peintures, améliorant leur adhérence et leur résistance à l'humidité et aux produits chimiques.
La paraffine chlorée est utilisée dans la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer les propriétés de liaison et fournir une résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
Le chlore parafine est utilisé dans l'industrie textile pour conférer une résistance aux flammes aux tissus, ce qui les rend adaptés aux vêtements de protection.
La paraffine chlorée est utilisée dans la production d'articles en cuir comme agent adoucissant et pour améliorer l'imperméabilité à l'eau.

Le chlorparafine est utilisé comme fluide caloporteur et caloporteur dans divers procédés et équipements industriels.
La paraffine chlorée agit comme auxiliaire de traitement dans l'industrie du caoutchouc, améliorant les propriétés d'écoulement et de démoulage des composés de caoutchouc.
La paraffine chlorée trouve une application comme ingrédient dans les agents de nettoyage et les dégraissants, offrant des propriétés de solvabilité efficaces.
Le chlore parafine est utilisé dans la formulation des encres d'impression pour améliorer leur fluidité, leur dispersibilité et leur imprimabilité.

La paraffine chlorée est utilisée comme agent de traitement de surface, assurant l'hydrofugation et la protection de divers matériaux.
La parafine chlorée est utilisée comme agent gonflant dans la fabrication de produits en mousse tels que les matériaux d'isolation et les coussins.
Le chlore parafine trouve une application dans la production de peintures et de revêtements pour la protection contre la corrosion des surfaces métalliques.
La paraffine de chlore est utilisée comme ingrédient dans les produits de préservation du bois pour protéger contre la pourriture fongique et les infestations d'insectes.

La paraffine chlorée est utilisée comme additif dans les fluides automobiles, y compris les liquides de frein et les fluides hydrauliques, pour améliorer les performances et la stabilité.
La paraffine chlorée est utilisée comme ingrédient dans les additifs pour carburants afin d'améliorer l'efficacité de la combustion et la stabilité des carburants.

Le chlore parafine trouve une application dans la formulation de lubrifiants synthétiques, offrant d'excellentes propriétés lubrifiantes.
Le chlore parafine est utilisé dans la production de matériaux d'isolation électrique, offrant une résistance à la chaleur et aux flammes.
La parafine chlorée agit comme liant et stabilisateur d'émulsion dans l'industrie de l'impression textile, améliorant la solidité des couleurs et la qualité d'impression.

La paraffine chlorée est utilisée comme agent imperméabilisant dans la production de produits en papier et en carton résistants à l'eau.
Le chlore parafine trouve une application dans la formulation de cosmétiques et de produits de soins personnels en tant qu'émulsifiant et modificateur de viscosité.

Le chlore parafine est utilisé dans les procédés de traitement de l'eau comme désinfectant et algicide, garantissant la qualité de l'eau.
La paraffine chlorée est utilisée dans la formulation de matériaux de construction, tels que les mastics et les calfeutrants, pour une adhérence et une résistance aux intempéries améliorées.


La paraffine chlorée, également connue sous le nom de paraffine chlorée, a diverses applications dans différentes industries.
Certaines de ses applications courantes incluent :

Retardateurs de flamme :
Le chlore parafine est largement utilisé comme additif ignifuge dans les plastiques, le caoutchouc, les textiles et d'autres matériaux pour améliorer leurs propriétés de résistance au feu.

Plastifiants :
La paraffine de chlore agit comme plastifiant dans la production de produits en PVC (chlorure de polyvinyle) tels que les tuyaux, les câbles et les revêtements de sol en vinyle, améliorant leur flexibilité, leur durabilité et leur résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

Lubrifiants :
La paraffine chlorée est utilisée comme additif dans les lubrifiants et les fluides de travail des métaux pour réduire la friction et améliorer les propriétés lubrifiantes dans diverses applications industrielles.

Enduits et peintures :
La paraffine chlorée est utilisée comme ingrédient dans la formulation de revêtements et de peintures pour améliorer leur adhérence, leur résistance à l'eau et leur durabilité.

Adhésifs et mastics :
La paraffine chlorée est utilisée dans la fabrication d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer les propriétés de liaison et fournir une résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

Industrie du textile et du cuir :
La parafine chlorée trouve une application comme auxiliaire textile pour conférer une résistance aux flammes aux tissus et comme agent adoucissant dans la production d'articles en cuir.

Liquides de refroidissement et fluides caloporteurs :
La paraffine chlorée est utilisée comme liquide de refroidissement et fluide caloporteur dans divers processus et équipements industriels, notamment les machines de travail des métaux, les transformateurs et les échangeurs de chaleur.

Industrie du caoutchouc :
La paraffine chlorée est utilisée dans la formulation de composés de caoutchouc pour améliorer leurs propriétés de traitement, telles que la réduction de la viscosité et l'amélioration des caractéristiques d'écoulement.

Agents de nettoyage :
Le chlorparafine se retrouve dans la formulation d'agents nettoyants et dégraissants pour ses propriétés de solvabilité.

Traitements de surface :
La parafine chlorée agit comme un agent de traitement de surface, fournissant une imperméabilité aux matériaux tels que les tissus, le papier et le carton.

Agents gonflants :
La parafine chlorée est utilisée comme agent gonflant dans la fabrication de produits en caoutchouc et en mousse plastique, y compris les mousses utilisées dans les applications d'isolation et de rembourrage.

Inhibiteurs de corrosion:
La paraffine chlorée est utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les fluides de travail des métaux et les procédés industriels pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion.

Encres d'impression :
La parafine chlorée est ajoutée aux encres d'impression pour améliorer l'écoulement, la dispersion et l'imprimabilité.

Pesticides et biocides :
Le chlore parafine trouve une application dans la formulation de pesticides et de biocides pour ses propriétés antimicrobiennes.

Travail des métaux :
La paraffine chlorée est utilisée comme additif d'huile de coupe dans les opérations de travail des métaux pour améliorer les performances de coupe et prolonger la durée de vie de l'outil.

Impression textile :
La paraffine chlorée est utilisée comme liant et stabilisateur d'émulsion dans les procédés d'impression textile pour améliorer la solidité des couleurs et la qualité d'impression.

Traitement du cuir :
La paraffine chlorée est utilisée comme agent de finition dans le traitement du cuir pour améliorer l'imperméabilité et la durabilité.

Isolation électrique:
La paraffine de chlore trouve une application dans l'isolation des fils et câbles électriques pour améliorer la résistance à la chaleur et aux flammes.

Industrie automobile:
Le chlorparafine est utilisé dans la formulation de fluides automobiles, tels que les liquides de frein et les fluides hydrauliques, pour améliorer leurs performances et leur stabilité.

Additifs caoutchouc et plastique :
La parafine chlorée est ajoutée aux formulations de caoutchouc et de plastique comme auxiliaire de traitement et stabilisant pour améliorer leurs propriétés et leur durabilité.

Décapants :
La paraffine chlorée peut être utilisée comme composant dans les décapants de peinture et les agents de décapage en raison de ses propriétés de solvant.

Fabrication de papier et de carton : Il est utilisé comme agent imperméabilisant dans la production de produits en papier et en carton résistants à l'eau.

Lubrifiants synthétiques :
La parafine chlorée est utilisée comme huile de base dans la formulation de lubrifiants synthétiques pour diverses applications, notamment l'automobile et les machines industrielles.

Additifs carburant :
La paraffine chlorée est utilisée comme additif de carburant pour améliorer l'efficacité de la combustion et la stabilité des carburants.

Produits de préservation du bois :
La paraffine de chlore est utilisée comme ingrédient dans les produits de préservation du bois pour protéger le bois de la pourriture fongique et des infestations d'insectes.

Matériaux de construction:
La paraffine chlorée peut être trouvée dans la formulation de matériaux de construction, tels que les mastics et les calfeutrants, pour une adhérence et une résistance aux intempéries améliorées.

Cosmétiques et produits de soins personnels :
La parafine chlorée peut être utilisée dans certains produits cosmétiques et de soins personnels comme émulsifiant ou modificateur de viscosité.

Traitement de l'eau:
Le chlore parafine trouve une application dans les procédés de traitement de l'eau en tant que désinfectant et algicide.



DESCRIPTION


La parafine chlorée est un composé d'hydrocarbure chloré.
La paraffine de chlore est dérivée des hydrocarbures de paraffine par le processus de chloration.

Le chlore parafine est un produit chimique polyvalent avec une large gamme d'applications.
La paraffine chlorée contient des atomes de chlore qui sont liés par covalence aux atomes de carbone de la chaîne de la paraffine.
La teneur en chlore de Chlor parafine peut varier en fonction de la formulation spécifique.
Le chlore parafine est connu pour ses propriétés ignifuges, ce qui le rend utile dans les applications de sécurité incendie.

Le chlore parafine est souvent utilisé comme plastifiant pour améliorer la flexibilité et la durabilité des plastiques.
Le chlore parafine est résistant à la chaleur et aux produits chimiques, ce qui le rend adapté à une utilisation dans divers processus industriels.
Le chlore parafine est insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le chlore parafine est couramment utilisé dans la production de produits en PVC, tels que les tuyaux, les câbles et les revêtements de sol.
La paraffine chlorée agit comme un lubrifiant dans les fluides de travail des métaux et de coupe pour réduire la friction.

Le chlore parafine est utilisé comme additif dans les revêtements et les peintures pour améliorer leurs performances et leur durabilité.
La paraffine chlorée peut être trouvée dans les adhésifs, les mastics et les mastics pour améliorer les propriétés de liaison.

La paraffine chlorée est utilisée comme auxiliaire textile pour conférer une résistance aux flammes aux tissus.
La paraffine chlorée est utilisée dans la formulation de composés de caoutchouc pour améliorer leur traitement et leurs propriétés.
La parafine chlorée trouve une application dans la production d'articles en cuir en tant qu'agent adoucissant.

La paraffine chlorée est utilisée comme liquide de refroidissement ou caloporteur dans diverses industries.
La paraffine chlorée est ajoutée aux encres d'impression pour améliorer leurs propriétés d'écoulement et de dispersion.

La paraffine chlorée agit comme un inhibiteur de corrosion dans le travail des métaux et les procédés industriels.
La paraffine chlorée est utilisée dans la formulation d'agents nettoyants et dégraissants pour ses propriétés de solvant.
La paraffine chlorée est utilisée comme agent de traitement de surface pour conférer un caractère hydrofuge aux matériaux.

La parafine chlorée trouve une application dans la fabrication de produits en caoutchouc et en mousse plastique en tant qu'agent gonflant.
Le chlore parafine est utilisé dans la formulation de pesticides et de biocides pour ses propriétés antimicrobiennes.

Le chlore parafine peut agir comme stabilisant dans certaines réactions et processus chimiques.
Le chlore parafine est réglementé et soumis à des exigences spécifiques de manipulation et de stockage en raison de ses propriétés chimiques.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Variable, selon la longueur de la chaîne carbonée et le degré de chloration.
Masse moléculaire : Variable, en fonction du composé de chlorparafine spécifique.
Etat physique : Liquide ou solide, selon le degré de chloration et la longueur de la chaîne carbonée.
Couleur : Varie généralement du jaune pâle à l'ambre.
Odeur : Odeur caractéristique, souvent décrite comme légèrement sucrée ou semblable à celle du chlore.
Solubilité : Insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques tels que le chloroforme, le benzène et le toluène.
Densité : Variable, en fonction du composé chlorparafine spécifique.
Point de fusion : Varie selon le degré de chloration et la longueur de la chaîne carbonée.
Point d'ébullition : Varie en fonction du degré de chloration et de la longueur de la chaîne carbonée.
Pression de vapeur : faible à modérée, selon le composé de chlorparafine spécifique.
Point d'éclair : Généralement élevé, selon le degré de chloration et la longueur de la chaîne carbonée.
Stabilité : Stable dans des conditions normales, mais peut se décomposer à des températures élevées.



PREMIERS SECOURS


En cas d'inhalation :

Déplacez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, pratiquer la respiration artificielle.
Consulter immédiatement un médecin.


En cas de contact avec la peau :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.
Évitez d'utiliser des solvants ou des produits chimiques agressifs pour nettoyer la peau.


En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux doucement mais abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes.
Retirez les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire.
Consulter immédiatement un médecin et apporter le contenant ou l'étiquette du produit pour référence.


En cas d'ingestion :

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin et fournir le contenant ou l'étiquette du produit au fournisseur de soins de santé.


En cas d'ingestion accidentelle, il est important de noter :

Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
Ne donnez jamais de liquides à une personne inconsciente ou en convulsions.
Ne tardez pas à consulter un médecin.


Conseil général :

Gardez la personne affectée calme et rassurez-la.
Assurez-vous que le personnel de premiers secours ou les professionnels de la santé appropriés sont contactés immédiatement.
Fournir au personnel médical toutes les informations disponibles sur le produit, y compris le nom "Chlor parafine" et sa composition.
Suivez toutes les instructions spécifiques de premiers secours fournies par les professionnels de la santé ou les autorités locales.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de chlorparafine afin de minimiser le contact avec la peau et l'exposition des yeux.
Assurer une bonne ventilation dans la zone de travail pour éviter l'accumulation de vapeurs.
Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.
Si vous travaillez dans un espace clos, utilisez une protection respiratoire si nécessaire.

Éviter tout contact direct avec le chlore parafine en utilisant des outils ou un équipement de manipulation appropriés.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du chlore parafine.
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé du chlore parafine, même si des gants ont été utilisés.


Stockage:

Stockez le chlore parafine dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'ignition et de la lumière directe du soleil.
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter l'évaporation ou les fuites.
Stockez le chlore parafine à l'écart des matériaux incompatibles, tels que les agents oxydants forts et les métaux réactifs.
Suivez toutes les instructions de stockage spécifiques fournies sur l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité (FDS).

Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom "Chlor parafine" et tous les symboles de danger ou avertissements applicables.
Conservez le chlore parafine à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.
Gardez les zones de stockage sécurisées et inaccessibles au personnel non autorisé, en particulier aux enfants.



SYNONYMES


Cire de paraffine chlorée
Chloroparaffine
CPW
Cire chlorée
Hydrocarbure chloré
Naphtalène chloré
Acide chloroparaffinique
Ester d'acide chloroparaffinique
n-alcanes polychlorés
Alcanes, C10-13, dérivés chlorés
Alcanes, C14-17, dérivés chlorés
Alcanes, C18-20, dérivés chlorés
Alcanes, C20-30, dérivés chlorés
Paraffine synthétique chlorée
Alcanes chlorés
CP
Cl-alcanes
Cl-PAR
Paroil
Chloralcanes
Chloroalcanes
Chlorease
Chlorochimique
Huile de chloroparaffine
Cire chlorée
Chlorure de paraffine
Cire d'hydrocarbure chloré
Huile de chloroparaffine
Huile de cire de chloro
Cire de chloroalcane
Alcane chloré
Paraffine liquide chlorée
Huile minérale chlorée
Alcanes, dérivés chlorés
Alcanes polychlorés
Mélange chloroalcane
Paraffine chlorée à longue chaîne
Mélange Cl-alcane
Hydrocarbure liquide chloré
Paraffine linéaire chlorée
Cire liquide chlorée
Hydrocarbure aliphatique linéaire chloré
Mélange d'hydrocarbures liquides chlorés
Alcane chloré à longue chaîne
Hydrocarbure chloroparaffinique
Hydrocarbure chloré à longue chaîne
Mélange d'alcanes linéaires chlorés
Paraffine lourde chlorée
Hydrocarbure chloré à chaîne droite
Hydrocarbure aliphatique à longue chaîne chloré
Mélange de cire liquide chlorée
Hydrocarbure aliphatique liquide chloré
Mélange d'hydrocarbures aliphatiques chlorés
Mélange de cire de chloroalcane
Hydrocarbure linéaire chloré
Cire aliphatique chlorée
Mélange d'hydrocarbures chloroparaffiniques
Paraffine liquide lourde chlorée
Alcane à chaîne droite chloré
Mélange de mélange de chloroalcanes
Mélange liquide aliphatique chloré
Cire d'hydrocarbure chloré à longue chaîne
Mélange de cires d'hydrocarbures aliphatiques chlorés
Hydrocarbure paraffinique linéaire chloré
Hydrocarbure aliphatique à chaîne droite chloré
Mélange de mélange d'alcanes à longue chaîne chlorés
Hydrocarbure liquide lourd chloré
Mélange d'hydrocarbures aliphatiques chlorés à chaîne droite
Mélange liquide d'hydrocarbures aliphatiques chlorés
Hydrocarbure paraffinique à longue chaîne chloré
Mélange d'hydrocarbures aliphatiques linéaires chlorés
Mélange de cires aliphatiques chlorées
Mélange d'hydrocarbures chlorés à chaîne droite
Mélange de paraffine lourde chlorée
Mélange d'hydrocarbures aliphatiques linéaires chlorés
CHLORHEXIDINE
CHLORHEXIDINE DIACETATE, N° CAS : 56-95-1 - Diacétate de chlorhexidine, Nom INCI : CHLORHEXIDINE DIACETATE, Nom chimique : N,N'-bis(4-Chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine di(acetate), N° EINECS/ELINCS : 200-302-4, Classification : Règlementé, Conservateur, La diactétate de Chlorhexidine est un sel de la Chlorhexidine utilisée en cosmétique en tant que conservateur.Ses fonctions (INCI): Antimicrobien : Aide à ralentir la croissance de micro-organismes sur la peau et s'oppose au développement des microbes, Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection), Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.Chlorhexidine diacetate 1,1'-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide) 200-302-4 [EINECS] 56-95-1 [RN] 5908ZUF22Y Acide acétique - diamide N,N''''-1,6-hexanediylbis[N'-(4-chlorophényl)(imidodicarbonimidique)] (2:1) [French] CHLORASEPT 2000 [] Chlorhexidine acetate chlorzoin [] DU1930000 Imidodicarbonimidic diamide, N,N''''-1,6-hexanediylbis[N'-(4-chlorophenyl)-, acetate (1:2) [ACD/Index Name] MFCD00012532 [MDL number] N,N''''-1,6-Hexandiylbis[N'-(4-chlorphenyl)(imidodikohlenstoffimiddiamid)]acetat (1:2) [German] N,N''''-1,6-Hexanediylbis[N'-(4-chlorophenyl)(imidodicarbonimidic diamide)] acetate (1:2) N,N''''-Hexane-1,6-diylbis[N'-(4-chlorophenyl)(imidodicarbonimidic diamide)] acetate (1:2) UNII-5908ZUF22Y (E)-1-[(E)-{AMINO[(4-CHLOROPHENYL)AMINO]METHYLIDENE}AMINO]-N`-{6-[(E)-{AMINO[(E)-{AMINO[(4-CHLOROPHENYL)AMINO]METHYLIDENE}AMINO]METHYLIDENE}AMINO]HEXYL}METHANIMIDAMIDE [amino-[[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]-[6-[amino-[[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]azaniumylhexyl]azanium {[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl}{[(6-{[({[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl}amino)iminomethyl]amino}hexyl)amino]iminomethyl}amine, acetic acid, acetic acid 1,1?-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide) 1,1'-Hexamethylene bis(5-(p-chlorophenyl)biguanide) diacetate 1,1'-Hexamethylenebis(5-(p-chlorophenyl)biguanide) diacetate 1,1'-Hexamethylenebis(5-(p-chlorophenyl)biguanide), diacetate 1,1'-Hexamethylenebis(5-(p-chlorophenyl)biguanide)diacetate 1,6-Bis(5-(p-chlorophenyl)biguandino)hexane diacetate 1,6-Bis(p-chlorophenylbiguanido)hexane diacetate 1,6-Di(4'-chlorophenyldiguanidino)hexane diacetate 2,2'-hexane-1,6-diylbis(1-{(E)-amino[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}guanidine) acetate (1:2) 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, diacetate (9CI) 200-238-7 [EINECS] 206986-79-0 [RN] 55-56-1 [RN] acetic acid and 2-[6-[[amino-[[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]guanidine Arlacide A Bactigras Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis(5-(p-chlorophenyl)-, diacetate BIS(ACETIC ACID) Bis(p-chlorophenyldiguanidohexane) diacetate chlorhexidine acatate Chlorhexidine acetate (VAN) Chlorhexidine acetate hydrate(1:2:x) Chlorhexidine di(acetate) chlorhexidine diacatate Chlorhexidine diacetate hydrate Chlorhexidine diacetate salt Chlorhexidine Gluconate 20% chlorhexidineacetate Chlorohexidine diacetate diacetate Hibitane diacetate N-(4-CHLOROPHENYL)-1-{N`-[6-(N-{[N`-(4-CHLOROPHENYL)CARBAMIMIDAMIDO]METHANIMIDOYL}AMINO)HEXYL]CARBAMIMIDAMIDO}METHANIMIDAMIDE; BIS(ACETIC ACID) N-(4-CHLOROPHENYL)-N'-({[6-(N'-{[(4-CHLOROPHENYL)AMINO](IMINIO)METHYL}CARBAMIMIDAMIDO)HEXYL]AMINO}(IMINIO)METHYL)GUANIDINE DIACETATE N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradeca- nediimidamide, diacetate N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide Diacetate N',N'''''-hexane-1,6-diylbis[N-(4-chlorophenyl)(imidodicarbonimidic diamide)] diacetate
CHLORHEXIDINE DE QUALITÉ PHARMA
Chlorhexidine de qualité pharmaceutique utilisée pour la désinfection de la peau avant une intervention chirurgicale et pour stériliser les instruments chirurgicaux.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est également utilisée pour nettoyer les plaies, prévenir la plaque dentaire, traiter les infections à levures de la bouche et empêcher les cathéters urinaires de se bloquer.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée sous forme liquide ou sous forme de poudre.

CAS : 55-56-1
FM : C22H30Cl2N10
MW : 505,45
EINECS : 200-238-7

Synonymes
1,1'-hexaméthylènebis(5-(p-chlorophényl)-biguanide ; 1,6-bis(5-(p-chlorophényl)biguandino)hexane ; 1,6-bis(p-chlorophényldiguanido)hexane ; 1,6- di(4'-chlorophényldiguanido)hexane;2,4,11,13-tétraazatetradécanediimidamide,n,n''-bis(4-chlorophényl)-3,12-diim;chlorhexidine;fimeil;hexadol;chlorhexidine;55-56- 1; Rotersept; Fimeil; Hexadol; Soretol; Chlorhexidine; Chlorhexidinum; Cloresidina [DCIT]; 6-Bis(p-chlorophényldiguanido)hexane ; 1,6-Di(4'-chlorophényldiguanido)hexane ; 1,6-Bis(5-(p-chlorophényl)biguandino)hexane ; Chlorohexidine
;Tubulicide;Chlorhexidine (DCI);1,1'-Hexaméthylènebis(5-(p-chlorophényl)biguanide);1,1'-Hexaméthylène bis(5-(p-chlorophényl)biguanide);2,4,11,13 -Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-;Sterilon;CHEMBL790;R4KO0DY52L;MLS001332388;CHEBI:3614;Cloresidina;Clorhexidina
;DTXSID2033314;Dichlorhydrate de chlorhexidine-d8;Biguanide, 1,1'-hexaméthylènebis(5-(p-chlorophényl)-;CAS-55-56-1;NCGC00016246-03;SMR000857146;Sterido;Savlon babycare;CHLORHEXIDINE [INN]; N',N'''''-hexane-1,6-diylbis[N-(4-chlorophényl)(imidodicarbonimidicdiamide)]
;N,N'-Bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatetradécanediimidamide;Chlorhexidine [INN:BAN];DTXCID0013314;Dichlorhydrate de chlorhexidine;MLS001304094;N-(4-chlorophényl) -1-3-(6-{N-[3-(4-chlorophényl)carbamimidamidométhanimidoyl]amino}hexyl)carbamimidamidométhanimidamide
;CCRIS 9230;1246816-96-5;HSDB 7196;Merfen-incolore (TN);SR-01000799135;Nolvasan (*Diacétate*);1,1'-Hexaméthylènebis(5-[p-chlorophényl]biguanide);1, 1'-hexaméthylènebis[5-(p-chlorophényl)biguanide];SMR000718621;EINECS 200-238-7;UNII-R4KO0DY52L

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est couramment utilisée sous forme de sel, soit sous forme de gluconate, soit sous forme d'acétate.
Les effets secondaires peuvent inclure une irritation cutanée, une décoloration des dents et des réactions allergiques, bien que le risque semble être le même que celui des autres antiseptiques topiques.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est également connue pour avoir un arrière-goût métallique amer.
Le rinçage à l’eau n’est pas recommandé car il est connu pour augmenter l’amertume.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique peut causer des problèmes oculaires en cas de contact direct.
L'utilisation pendant la grossesse semble être sans danger.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique peut être mélangée à de l'alcool, de l'eau ou une solution de tensioactif.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est efficace contre une gamme de micro-organismes, mais n'inactive pas les spores.

La qualité pharmaceutique de la chlorhexidine a été utilisée à des fins médicales dans les années 1950.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est disponible en vente libre aux États-Unis.
La qualité pharmaceutique de la chlorhexidine figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.
En 2021, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique était le 247ème médicament le plus couramment prescrit aux États-Unis, avec plus d'un million d'ordonnances.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un agent antimicrobien cationique à large spectre appartenant à la famille des bis(biguanide).
Le mécanisme d'action de la chlorhexidine de qualité pharmaceutique implique la déstabilisation de la membrane bactérienne externe.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est efficace sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, bien qu'elle soit moins efficace avec certaines bactéries Gram-négatives.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique possède des mécanismes d'action à la fois bactéricides et bactériostatiques.
Les effets antimicrobiens de la chlorhexidine de qualité pharmaceutique sont associés aux attractions entre la chlorhexidine (cation) et les cellules bactériennes chargées négativement.

Une fois que la chlorhexidine de qualité pharmaceutique est absorbée par la paroi cellulaire de l'organisme, elle perturbe l'intégrité de la membrane cellulaire et provoque une fuite des composants intracellulaires de l'organisme.
Les solutions aqueuses de qualité pharmaceutique de chlorhexidine sont plus stables dans la plage de pH de 5 à 8.
Au-dessus d'un pH de 8,0, la chlorhexidine base précipite et dans des conditions plus acides, l'activité se détériore progressivement car la qualité pharmaceutique de la chlorhexidine est moins stable.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est principalement utilisée comme antiseptique/désinfectant topique dans la cicatrisation des plaies, sur les sites de cathétérisme, dans diverses applications dentaires et dans les gommages chirurgicaux.
Composé bisbiguanide avec une structure constituée de deux unités (p-chlorophényl)guanide liées par un pont hexaméthylène.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un désinfectant utilisé comme antiseptique et conservateur.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est active contre un large éventail de micro-organismes, notamment les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, les champignons et les virus enveloppés.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique se lie aux protéines sériques humaines et forme des complexes stables.
Le complexe chlorhexidine-protéine se lie au potentiel de membrane mitochondriale des érythrocytes humains, ce qui peut être dû à la formation de liaisons hydrogène avec des groupes phosphate à la surface des protéines.
Cette liaison irréversible entraîne une diminution du potentiel membranaire mitochondrial, entraînant la mort cellulaire par apoptose ou nécrose.
Le triclosan est couramment ajouté comme agent antimicrobien dans les produits de soins personnels tels que les dentifrices et les savons, bien que la qualité pharmaceutique de la chlorhexidine ait montré une certaine résistance parmi les bactéries à Gram positif.
Il a également été démontré que la chlorhexidine de qualité pharmaceutique présente des symptômes allergiques chez l'homme lorsqu'elle est appliquée localement ou prise par voie orale.

Propriétés chimiques de qualité pharmaceutique de la chlorhexidine
Point de fusion : 134-136 °C (lit.)
Point d'ébullition : 641,45°C (estimation approximative)
Densité : 1,1555 (estimation approximative)
Indice de réfraction : 1,6300 (estimation)
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité dans l'eau : soluble0,08% à 20°C
pka : pKa 10,78 (incertain)
Solubilité dans l'eau : 0,08 g/100 ml (20 ºC)
Merck : 13 2108
Numéro de référence : 2826432
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,080
Référence de la base de données CAS : 55-56-1 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : qualité pharmaceutique de la chlorhexidine (55-56-1)

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique, 1,6-bis(4-chlorophénylbiguanido)hexane, C22H30Cl2N10, Mr 505,45, mp 134 ℃, est un antiseptique largement utilisé (→Désinfectants).
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique peut être préparée, par exemple, à partir de 1,6-hexaméthylènebis(dicyandiamide) et de chlorhydrate de 4-chloroaniline.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est principalement utilisée sous forme de sels (par exemple, le dichlorhydrate, le diacétate et le digluconate) dans les désinfectants (désinfection de la peau et des mains), les cosmétiques (additif aux crèmes, dentifrices, déodorants et antisudorifiques) et les produits pharmaceutiques (conservateur). dans les collyres, substance active dans les pansements et les bains de bouche antiseptiques).
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique se présente sous la forme d’une poudre cristalline blanche, inodore et au goût amer.

Histoire
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique a été le premier agent antimicrobien capable d'inhiber la formation de plaque dentaire et le développement de la gingivite chronique.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un antiseptique cationique à base de chlorophényl bisbiguanide.
Les bisbiguanides sont les principaux agents antiplaque de deuxième génération présentant une substantivité considérable et des propriétés antibactériennes à large spectre.
En médecine dentaire, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique était initialement utilisée pour la désinfection de la cavité buccale avant les interventions chirurgicales buccales et en endodontie.
L'inhibition de la plaque par CHX a été étudiée pour la première fois en 1969 (Schroeder), mais la première étude clinique contrôlée a été réalisée par Loe et Schiott.

Cette étude a montré qu'un rinçage de 60 secondes, deux fois par jour avec 10 ml d'une solution de gluconate de CHX à 0,2% (dose de 20 mg), en l'absence d'un nettoyage dentaire normal, inhibait la repousse de la plaque dentaire et le développement de la gingivite.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est l’un des agents antiplaque les plus étudiés et les plus utilisés.
L'avantage de la chlorhexidine de qualité pharmaceutique par rapport aux autres agents cationiques est qu'elle peut se lier fortement à de nombreux sites de la cavité buccale et est libérée lentement sur 7 à 12 heures après le rinçage, offrant ainsi une substantivité considérable et un effet antimicrobien soutenu limitant la prolifération bactérienne.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique se lie fortement aux glycoprotéines anioniques et aux phosphoprotéines de la muqueuse buccale et de la pellicule dentaire en plus de sa propriété de se lier aux surfaces des membranes cellulaires bactériennes, affectant la capacité des cellules à adhérer.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est considérée comme l'agent chimiothérapeutique le plus puissant actuellement disponible.

Les usages
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un antibactérien utilisé pour de nombreuses applications.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un polybiguanide cationique (bisbiguanide) utilisé principalement sous forme de sels, de dichlorhydrate, de diacétate et de digluconate.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est l'un des médicaments inscrits/inclus dans la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, une liste des médicaments les plus importants nécessaires dans un système de santé de base.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée comme composé germicide dans les bains de trayons.
Également utilisé comme traitement du nombril, pour le pis et les yeux, pour le gommage chirurgical et comme matériel de stérilisation.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est principalement utilisée comme antiseptique/désinfectant topique dans la cicatrisation des plaies, sur les sites de cathétérisme, dans diverses applications dentaires et dans les gommages chirurgicaux.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée comme agent antibactérien chez l'homme pour contrôler la gingivite et, par-dessus tout, le contrôle de la plaque dentaire en dentisterie préventive.
Hydrogénolyse des liaisons benzyl-azote.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée comme antiseptique topique dans les cosmétiques liquides.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est fortement alcaline et peut provoquer une irritation.
La qualité pharmaceutique de chlorhexidine, la « référence » en matière d'antiseptiques oraux, a été utilisée pour optimiser de nouveaux revêtements de qualité pharmaceutique de chlorhexidine à libération lente à base d'acides gras dans les sutures chirurgicales.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique, agent antibactérien, a été utilisée dans la préparation de nanoparticules de phosphate de calcium fonctionnalisées par la chlorhexidine, utiles pour l'hygiène buccale et le traitement dentaire.
La qualité pharmaceutique de la chlorhexidine est un antiseptique, un désinfectant et un conservateur médical, dentaire et pharmaceutique important.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est bactéricide et fongicide, mais ne tue pas les spores bactériennes ni les mycobactéries, bien qu'elle inhibe la croissance.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique a un faible niveau d'activité contre les virus, mais des concentrations élevées sont efficaces pour tuer les kystes d'Acanthamoeba spp., des organismes pouvant avoir une importance clinique pour les porteurs de lentilles de contact.
Propriétés La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un bisbiguanide disponible sous forme de sels d'acétate (diacétate), de chlorhydrate et de gluconate.
Ceux-ci sont stables en solution et peuvent être autoclavés bien que de petites quantités de chloroaniline soient libérées.

En tant qu'agent cationique, la chlorhexidine est incompatible avec les tensioactifs anioniques et son activité antimicrobienne est réduite en présence d'agents tensioactifs non ioniques.
L'activité est également réduite ou supprimée par les phospholipides (un facteur important dans la neutralisation de l'activité de qualité pharmaceutique de la chlorhexidine lors de la réalisation de tests biocides) et par la matière organique, y compris le sérum.
Certains de ces aspects ont été bien documentés dans le récent article complet de Nicoletti et al.
Ils soulignent également que l'efficacité de la chlorhexidine est influencée par les composants de la formulation et par la composition du milieu de culture dans lequel les concentrations minimales inhibitrices (CMI) sont déterminées.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée dans les désinfectants (désinfection de la peau et des mains), les cosmétiques (additif aux crèmes, dentifrices, déodorants et antisudorifiques) et les produits pharmaceutiques (conservateur dans les collyres, substance active dans les pansements et les bains de bouche antiseptiques).
Une revue Cochrane de 2019 a conclu que, sur la base de preuves de très faible certitude chez les personnes gravement malades, « la qualité pharmaceutique de la chlorhexidine n'est pas claire si le bain avec de la chlorhexidine réduit les infections nosocomiales, la mortalité ou la durée du séjour en unité de soins intensifs (USI). ou si l'utilisation de chlorhexidine entraîne davantage de réactions cutanées.
En endodontie, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique a été utilisée pour l'irrigation des canaux radiculaires et comme pansement intracanalaire.
La qualité pharmaceutique de la chlorhexidine a cependant été remplacée par l'utilisation d'un agent de blanchiment à base d'hypochlorite de sodium dans une grande partie du monde développé.

Antiseptique
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est active contre les organismes Gram-positifs et Gram-négatifs, les anaérobies facultatifs, les aérobies et les levures.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est particulièrement efficace contre les bactéries à Gram positif (à des concentrations ≥ 1 μg/L).
Des concentrations nettement plus élevées (10 à plus de 73 μg/mL) sont nécessaires pour les bactéries et champignons Gram-négatifs.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est inefficace contre les poliovirus et les adénovirus.
L'efficacité contre les virus de l'herpès n'a pas encore été établie sans équivoque.
Il existe des preuves solides que la chlorhexidine de qualité pharmaceutique est plus efficace que la povidone iodée pour la chirurgie propre.
Les preuves montrent que la chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un antiseptique efficace pour la chirurgie des membres supérieurs.
Des métadonnées s'étalant sur plusieurs décennies montrent que l'efficacité de la chlorhexidine de qualité pharmaceutique (contre les organismes responsables des infections du site opératoire) n'a pas changé, dissipant ainsi les inquiétudes concernant l'émergence d'une résistance.

Usage dentaire
L’utilisation d’un bain de bouche à base de chlorhexidine de qualité pharmaceutique en combinaison avec des soins dentaires normaux peut aider à réduire l’accumulation de plaque dentaire et à améliorer la gingivite légère.
Il n’existe pas suffisamment de preuves pour déterminer l’effet en cas de gingivite modérée à sévère.
L'utilisation de la chlorhexidine de qualité pharmaceutique comme rince-bouche a un certain nombre d'effets indésirables, notamment des dommages à la muqueuse buccale, une décoloration des dents, une accumulation de tartre et une altération du goût.
Des taches dentaires extrinsèques se produisent lorsque le rinçage de qualité pharmaceutique à la chlorhexidine a été utilisé pendant quatre semaines ou plus.
Des bains de bouche contenant de la Chlorhexidine de qualité pharmaceutique qui tachent moins les dents que la solution classique ont été développés, dont beaucoup contiennent du zinc chélaté.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un cation qui interagit avec les composants anioniques du dentifrice, tels que le laurylsulfate de sodium et le monofluorophosphate de sodium, et forme des sels de faible solubilité et d'activité antibactérienne réduite.
Ainsi, pour renforcer l'effet antiplaque de la chlorhexidine, « la chlorhexidine de qualité pharmaceutique semble préférable que l'intervalle entre le brossage des dents et le rinçage au CHX soit supérieur à 30 minutes, prudemment proche de deux heures après le brossage ».

Applications pharmaceutiques
Les sels de qualité pharmaceutique de chlorhexidine sont largement utilisés dans les formulations pharmaceutiques en Europe et au Japon pour leurs propriétés antimicrobiennes.
Bien qu’ils soient principalement utilisés comme désinfectants, les sels de chlorhexidine de qualité pharmaceutique sont également utilisés comme conservateurs antimicrobiens.
Comme excipients, les sels de qualité pharmaceutique de chlorhexidine sont principalement utilisés pour la conservation des collyres à une concentration de 0,01 % p/v ; généralement le sel d'acétate ou de gluconate est utilisé à cet effet.
Des solutions contenant 0,002 à 0,006 % p/v de chlorhexidine de qualité pharmaceutique ont également été utilisées pour la désinfection des lentilles de contact hydrophiles.
Pour la désinfection de la peau, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique a été formulée sous forme de solution à 0,5 % p/v dans de l'éthanol à 70 % v/v et, en conjonction avec des détergents, sous forme de gommage chirurgical à 4 % p/v.
Les sels de qualité pharmaceutique de la chlorhexidine peuvent également être utilisés dans les crèmes antiseptiques topiques, les bains de bouche, les gels dentaires et en urologie pour la stérilisation des cathéters et l'irrigation de la vessie.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique a également été utilisée comme constituant de pansements médicamenteux, de poudres à saupoudrer, de sprays et de crèmes.

Utilisation clinique
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est un antiseptique et désinfectant topique biguanide doté d'une large efficacité antimicrobienne.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est de plus en plus utilisée comme aseptique, mais elle est également de plus en plus utilisée comme ingrédient biocide dans les shampooings, après-shampooings, teintures capillaires, crèmes solaires, dentifrices, bains de bouche (Corsodyl), lingettes humides (également pour bébés), crèmes pour les yeux, crèmes antirides. , hydratants, solutions pour lentilles de contact et gels d'instillation pour cathéters urinaires.
Une urticaire suite à une application sur une peau ou des muqueuses intactes, accompagnée dans certains cas de dyspnée, d'angio-œdème, de syncope ou d'anaphylaxie, a été décrite par voie muqueuse à des concentrations bien inférieures à celles ailleurs, généralement aussi faibles que 0,05 %.

Médicaments et traitements vétérinaires
Antiseptique topique, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique a une activité contre de nombreuses bactéries, mais ne semble pas être active de manière prévisible contre Pseudomonas ou Serratia spp.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique est disponible avec des étiquettes vétérinaires sous de nombreuses formes différentes (solutions, shampoings, gommages, pommades, sprays, etc.).
Étant donné que la chlorhexidine de qualité pharmaceutique provoque moins de dessèchement et est généralement moins irritante que le peroxyde de benzoyle, elle est parfois utilisée chez les patients qui ne peuvent pas tolérer le peroxyde de benzoyle.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique n'a cependant pas les effets kératolytiques, dégraissants ou de rinçage folliculaire du peroxyde de benzoyle.

La chlorhexidine de qualité pharmaceutique possède certains effets résiduels et peut rester active sur la peau après rinçage.
Aux concentrations habituelles, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique agit en endommageant les membranes cytoplasmiques bactériennes.
L'activité antifongique peut être obtenue avec des concentrations de 2 % ou plus.
Pour l’irrigation des plaies, une dilution de 0,05 à 0,1 % dans l’eau est recommandée.
Chez les animaux, la chlorhexidine de qualité pharmaceutique est utilisée pour la désinfection topique des plaies et pour gérer les infections cutanées.
Les produits désinfectants à base de chlorhexidine de qualité pharmaceutique sont utilisés dans l’industrie laitière.
Des problèmes respiratoires post-chirurgicaux ont été associés à l’utilisation de produits de qualité pharmaceutique à base de chlorhexidine chez les chats.

Méthodes de production
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique peut être préparée soit par condensation de polyméthylène bisdicyandiamide avec du chlorhydrate de 4-chloroaniline, soit par condensation de 4-chlorophényl dicyandiamine avec du dichlorhydrate d'hexaméthylènediamine.
La chlorhexidine de qualité pharmaceutique peut également être synthétisée à partir d'une série de biguanides.

Processus de fabrication
25 parties d'hexaméthylène bis-dicyandiamide, 35 parties de chlorhydrate de p-chloroaniline et 250 parties de bêta-éthoxyéthanol sont mélangées à
130°C à 140°C pendant 2 heures sous reflux.
Le mélange est ensuite refroidi et filtré et le solide est lavé avec de l'eau et cristallisé dans une solution aqueuse à 50 % d'acide acétique.
Le dichlorhydrate de 1,6-di(N1,N1'-p-chlorophényldiguanido-N5,N5')hexane est obtenu sous forme de plaques incolores de MP 258°C à 260°C.
Ce qui suit est une voie alternative : 19,4 parties de p-chlorophényldicyandiamide, 9,4 parties de chlorhydrate d'hexaméthylène diamine et 100 parties de nitrobenzène sont agitées ensemble et chauffées entre 150°C et 160°C pendant 6 heures.
Le mélange est refroidi, dilué avec 200 parties de benzène et filtré.
Le résidu solide est lavé avec du benzène et cristallisé dans de l'acide acétique à 50 %.
On obtient le dichlorhydrate de 1,6-di(N1,N1'-p-chlorophényldiguanido N5,N5')hexane.
CHLORHEXIDINE GLUCONATE
SYNONYMS Peridex®; Periochip®, Periogard Oral Rinse®; 1,1'-Hexam ethylene bis(5- (p-chlorophenyl) biguanide) digluconate; 1,6-Bis(5-(p- chlorophenyl) biguandino)hexane digluconate; Arlacide G; Bacticlens; Hibitane 5; Orahexal; Peridex; D-Gluconsäure, N,N''-Bis (4-chlorphenyl) -3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradecan diamidin (German); ácido D-glucónico, N,N''-bis (4-clorofenil)- 3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradecanodiamidina (Spanish), Acide D-gluconique, N,N''-bis(4-chlorophényl)- 3,12-diimino-2,4,11,13- tétraazatétradécanediamidine (French); D-Gluconic acid, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12- diimino-2,4,11,13- tetraaza tetradecanediimidamide (2:1); CAS NO 18472-51-0
CHLORHYDRATE 20%
Le chlorhydrate à 20 % montre une activité contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement comme sel de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.
Le chlorhydrate à 20 % est également disponible sous forme solide.
Le chlorhydrate 20 % joue un rôle crucial dans les produits pharmaceutiques en raison de sa capacité à améliorer la solubilité, la stabilité et la biodisponibilité des ingrédients pharmaceutiques actifs.

Numéro CAS : 7647-01-0
Formule moléculaire : ClH
Poids moléculaire : 36,46
Numéro EINECS : 231-595-7

acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, 7647-01-0, acide muriatique, chlorane, acide chlorohydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, Muriaticum acidum, Chloorwaterstof, Chlorowodor, Acido cloridrico, nettoyant pour bols, chlorure d'hydrogène (HCl), chlorure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, désinfectant pour bol 4-D, nettoyant pour bol en émulsion, Caswell n° 486, Baume hcl, gravure d'icône, Acido clorhidrico, Chlorure d'hydrogène aqueux, acide chlorhydrique [JAN], UN 1050 (anhydre), Enplate po 236, Nettoyant pour bol en émulsion blanche, Chloruro de hidrogeno, Acide chlorhydrique gazeux, NSC 77365, HSDB 545, chloridohydrogène, Hygeia Creme Magic Bowl Cleaner, CHEBI :17883, Acide marin, monochlorhydrate, Nettoyant pour cuvette et urinoir en Percléen, Wasserstoffchlorid, Chlorure d'hydrogene anhydre, Cloruro de hidrogeno anhidro, EINECS 231-595-7, Acide chlorhydrique, anhydre, UNII-QTT17582CB, NSC-77365, cloruro de hidrogeno, Acidum hydrochloricum, EPA Pesticide Chemical Code 045901, INS NO.507, QTT17582CB, HCl, INS-507, Chlorure d'hydrogène (acide), [HCl], Nettoyant pour cuvette de toilette parfumé Varley's Ocean Blue, Chlorure d'hydrogène anhydre, DTXSID2020711, E-507, EC 231-595-7, MFCD00011324, Chlorure d'hydrogène, liquide réfrigéré, E507, (HCl), ACIDE CHLORHYDRIQUE (II), ACIDE CHLORHYDRIQUE [II], Chlorowodor [Polonais], ACIDE CHLORHYDRIQUE (CIRC), ACIDE CHLORHYDRIQUE [CIRC], ACIDE CHLORHYDRIQUE (MART.), ACIDE CHLORHYDRIQUE [MART.], Chloorwaterstof [néerlandais], Chlorwasserstoff [allemand], Chlorure d'hydrogène - méthanol Réactif, Acide, Muriatique, Acide chlorhydrique, Réactif ACS, 37%, mono chlorhydrate, Acido cloridrico [Italien], Acido clorhidrico [Espagnol], Acide chlorhydrique [Français], Chlorure d'hydrogène (gaz uniquement), Chlorure d'hydrogène [Français], Chloruro de hidrogeno [Espagnol], UN1050, UN1789, UN2186, Chlorure d'hydrogène anhydre, Chlorure d'hydrogène anhydre [Français], Cloruro de hidrogeno anhidro [Espagnol], UN 2186 (gaz liquéfié réfrigéré), chlorum, hydochlorure, chlorhydrate, hydrochoride, hydrocloride, Salzsaeure, Acide chlorhydrique [JAN :NF], chlorure d'hydrochlore, chlorure d'hydrogène, chlorhydrate d'hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, Liriopesides-B, AescinIIB, acide chlorhydrique, chlorure de hvdrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, chlorure chlorhydrique, acide Muriaticum, monochlorhydrate, Sibiricose-A6, chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, 4M dans le dioxane, acide chlorhydrique, HEMMORHOIDS, Caswell No 486, trans-stilben-2-ylamine ; chlorhydrate, H-Cl, Blanc d'acide chlorhydrique, Acide chlorhydrique 37%, Acide chlorhydrique dilué, Acide chlorhydrique dilué, HCL], Acide chlorhydrique, 37%, Hydrochlorique anhydre, Acide chlorhydrique dilué, Acide chlorhydrique 36% en poids ou plus HCl, 17Cl, Chlorure d'hydrogène-anhydre-, Acidum hydrochloricum dilutum, DTXCID20711, ACIDE CHLORHYDRIQUE [MI], CHLORURE D'HYDROGÈNE [MI], Acide chlorhydrique (JP15/NF), ACIDE CHLORHYDRIQUE [FCC], CHEMBL1231821, Acide chlorhydrique (JP17/USP), ACIDE CHLORHYDRIQUE [HSDB], ACIDE CHLORHYDRIQUE [INCI], MURIATICUM ACIDUM [HPUS], ACIDE CHLORHYDRIQUE, TRIMÈRE, ACIDE CHLORHYDRIQUE [VANDF], Acide chlorhydrique ACS grade 31%, ACIDE CHLORHYDRIQUE [OMS-DD], ACIDE CHLORHYDRIQUE [OMS-IP], Acide chlorhydrique, AR, 35-37%, Acide chlorhydrique, LR, 35-38%, NSC77365, Acide chlorhydrique, 3 M dans le méthanol, Chlorure d'hydrogène - Réactif butanol, BDBM50499188, CCG-221928, DB13366, Acide chlorhydrique, p.a., 31-33%, Chlorure d'hydrogène, 1M dans l'acide acétique, AKOS015843726, CCJ-221928, DB13366, Acide chlorhydrique, puriss., 30-33%, Acide chlorhydrique, qualité réactif, 37%, Chlorure d'hydrogène, 1M dans l'éther diéthylique, Chlorure d'hydrogène, 2M dans l'éther diéthylique, NA 1789, ONU 1050, ONU 1789, ONU 2186, Chlorure d'hydrogène, puriss., >=99,7%, Chlorure d'hydrogène, puriss., >=99,8%, Acide chlorhydrique ACS grade 36,5-38%, Acide chlorhydrique, qualité technique, 30%, 1082661-04-8, Acide chlorhydrique (aérosols acides, y compris les brouillards, vapeurs, gaz, brouillard et autres formes en suspension dans l'air de toute taille de particule), acide chlorhydrique 1N aqueux (+/-0,1N), acide chlorhydrique 3N aqueux (+/-0,2N), acide chlorhydrique 5N aqueux (+/-0,2N), acide chlorhydrique, puriss. p.a., >=32%, ACIDUM HYDROCHLORICUM [OMS-IP LATIN], H1060, H1062, H

Dans les contextes pharmaceutiques, le chlorhydrate à 20 % peut faire référence à une formulation de médicament dont l'ingrédient actif est présent sous la forme d'un sel de chlorhydrate à une concentration de 20 %.
Le chlorhydrate 20%, polyhexanide ou polyhexanide, est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
La présence de multiples sites de liaison hydrogène et de chélation au sein de PHMB le rend potentiellement intéressant dans le domaine de la chimie supramoléculaire.

Lorsqu'un médicament est formulé sous forme de chlorhydrate à 20 %, il présente souvent des caractéristiques améliorées telles qu'une solubilité accrue dans l'eau, ce qui peut entraîner une dissolution et une absorption plus rapides dans le corps.
Ceci est particulièrement avantageux pour les médicaments qui ont une faible solubilité sous leur forme de base libre.
Le chlorhydrate à 20% se présente sous la forme d'une solution aqueuse claire, incolore et fumante de chlorure d'hydrogène, avec une odeur piquante.

Le chlorhydrate à 20 %, également connu sous le nom d'acide muriatique ou d'esprit de sel, est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène (HCl).
Le chlorhydrate 20% est une solution incolore avec une odeur piquante distinctive.
Le chlorhydrate à 20% est classé comme un acide fort.

Le chlorhydrate à 20 % est un composant de l'acide gastrique dans le système digestif de la plupart des espèces animales, y compris les humains.
Le chlorhydrate à 20 % est un réactif de laboratoire et un produit chimique industriel important.
Parce qu'il était produit à partir de sel gemme selon les méthodes de Johann Rudolph Glauber, l'acide chlorhydrique était historiquement appelé par les alchimistes européens esprits de sel ou acidum salis (acide salin).

Le chlorhydrate à 20 % était appelé air acide marin.
Le nom d'acide muriatique a la même origine (muriatique signifie « relatif à la saumure ou au sel », donc muriate signifie chlorhydrate), et ce nom est encore parfois utilisé.
Chlorhydrate à 20% une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentrations variables.

Le chlorhydrate 20% est un liquide clair, incolore ou légèrement jaunâtre, corrosif, ayant une odeur piquante.
Le chlorhydrate à 20% est miscible à l'eau et à l'alcool. Les concentrations d'acide chlorhydrique sont exprimées en pourcentage en poids, ou peuvent être exprimées en degrés Baume (Be0) à partir desquels les pourcentages d'acide chlorhydrique et les densités spécifiques peuvent être facilement déduits.
Les concentrations habituellement disponibles sont de 18°, 20°, 22° et 23° Be.

Des concentrations supérieures à 13° Be (19,6 %) dégagent des fumées dans l'air humide, perdent du chlorure d'hydrogène et créent une atmosphère corrosive.
En raison de ces caractéristiques, des précautions appropriées doivent être observées lors de l'échantillonnage et de l'analyse afin d'éviter les pertes.
Le chlorhydrate à 20% est produit par diverses méthodes qui peuvent transmettre des traces de composés organiques sous forme d'impuretés.

Le fabricant, le vendeur ou l'utilisateur est responsable de l'identification des composés organiques spécifiques présents et du respect des exigences relatives aux composés organiques.
Des méthodes sont fournies pour leur détermination.
Lors de l'application des procédures, toutes les normes nécessaires doivent être utilisées pour quantifier les composés organiques présents dans chaque produit spécifique.

Le chlorhydrate à 20 %, ou chlorure d'hydrogène, est soit un liquide incolore à l'odeur piquante, soit un gaz incolore à légèrement jaune qui peut être expédié sous forme de gaz comprimé liquéfié.
L'acide est utilisé dans la production d'engrais, de colorants, de colorants, de soie artificielle et de peintures, ainsi que dans le raffinage des huiles et graisses alimentaires.
Le chlorhydrate à 20 % est également utilisé dans la galvanoplastie, le tannage du cuir, le raffinage du minerai, le raffinage du savon, l'extraction du pétrole et le décapage des métaux, et est utilisé dans les industries de la photographie, du textile et du caoutchouc.

De plus, le chlorhydrate à 20 % est utilisé comme antiseptique dans les cuvettes des toilettes contre les bactéries pathogènes animales et dans la transformation des aliments comme modificateur d'amidon.
Le chlorhydrate à 20 % est un gaz incolore, fumant et hautement toxique qui est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Le chlorhydrate à 20% est utilisé dans la polymérisation, l'isomérisation et la synthèse du chlorure de vinyle et du chlorure d'alkyle.

Le chlorhydrate 20% est un liquide incolore à jaunâtre (la coloration jaune peut être due à des traces de fer, de chlore ou de contaminants organiques) ; les vapeurs dans l'air ; indice de réfraction de 1,0 N solution 1,3417 ; densité de l'acide concentré commercial (solution à 37,8 g/100 g) 1,19 g/mL et de la solution à ébullition constante (solution à 20,22 g/100 g) 1,096 g/mL à 25 °C ; forme un azéotrope à ébullition constante avec de l'eau à une concentration de HCl de 20,22% ; l'azéotrope bout à 108,6 °C ; plusieurs chlorures métalliques peuvent être salés de leurs solutions aqueuses par addition de HCl ; l'ajout de CaCl2peut briser l'azéotrope ; le pH de l'acide à des concentrations de 1,0,0,1 et 0,01 N est de 0,10, 1,1 et 2,02, respectivement ; une solution de 10,0 M s'ionise à 92,6 % à 18 °C.

Le composé chlorure d'hydrogène a la formule chimique HCl et, en tant que tel, est un halogénure d'hydrogène.
À température ambiante, c'est un gaz incolore, qui forme des vapeurs blanches d'acide chlorhydrique au contact de la vapeur d'eau atmosphérique.
Le chlorure d'hydrogène gazeux et l'acide chlorhydrique sont importants dans la technologie et l'industrie.

Le chlorhydrate à 20%, la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, est également couramment utilisé sous la forme HCl.
Le chlorhydrate à 20 % est une molécule diatomique, constituée d'un atome d'hydrogène H et d'un atome de chlore Cl reliés par une liaison covalente polaire.
L'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, ce qui rend cette liaison polaire.

Par conséquent, la molécule a un grand moment dipolaire avec une charge partielle négative (δ−) à l'atome de chlore et une charge partielle positive (δ+) à l'atome d'hydrogène.
En partie à cause de sa polarité élevée, le chlorhydrate à 20 % est très soluble dans l'eau (et dans d'autres solvants polaires).
La capacité bactéricide de la solution de chlorhydrate à 20% est meilleure que celle des autres bactéricides.
En particulier, l'effet antibactérien à long terme unique du produit et sa capacité à prévenir une infection secondaire ne sont pas obtenus par d'autres fongicides.

Le chlorhydrate 20% est couramment utilisé dans les produits pharmaceutiques pour améliorer la solubilité, la stabilité et la biodisponibilité des médicaments.
De nombreux médicaments existent sous forme de base, et leur conversion sous forme de sel de chlorhydrate peut améliorer leurs propriétés pharmacocinétiques, les rendant plus adaptés à un usage médicinal.
Le chlorhydrate à 20 % sert de réactifs et de catalyseurs importants dans les processus de synthèse chimique.

Ils peuvent faciliter diverses réactions organiques et sont utilisés dans la production de nombreux composés chimiques.
Le chlorhydrate à 20 % est utilisé en chimie analytique comme étalons de référence et solutions d'étalonnage.
Ils aident à la quantification et à l'analyse précises des substances en laboratoire.

Dans les applications industrielles, les sels de chlorhydrate trouvent leur utilité dans divers processus, notamment le traitement de l'eau, le raffinage des métaux et la fabrication de divers produits chimiques.
Le chlorhydrate à 20% est un composé précieux dans les laboratoires de recherche pour étudier les propriétés et le comportement de différentes substances chimiques.
Ils sont souvent utilisés dans des montages expérimentaux et des études dans plusieurs disciplines scientifiques.

Les sels de chlorhydrate sont préférés dans la formulation de médicaments en raison de leur plus grande stabilité par rapport aux autres formes de sel.
Ils peuvent offrir une meilleure durée de conservation et assurer un dosage constant dans les produits pharmaceutiques.
Dans les produits pharmaceutiques, le chlorhydrate à 20 % est parfois utilisé pour masquer le goût amer de certains médicaments, améliorant ainsi l'observance et l'acceptabilité des médicaments par les patients, en particulier dans les populations pédiatriques et gériatriques.

Le chlorhydrate à 20 % est généralement compatible avec une large gamme d'excipients et d'autres composants utilisés dans les formulations pharmaceutiques, ce qui les rend polyvalents dans le développement et la fabrication de médicaments.
Le chlorhydrate à 20 % est considéré comme sûr pour un usage pharmaceutique lorsqu'il est formulé de manière appropriée et administré conformément aux directives prescrites.
Ils sont soumis à des tests rigoureux pour garantir la pureté, la qualité et la conformité aux normes réglementaires.

Certains chlorhydrates à 20 % ont des applications spécialisées au-delà des produits pharmaceutiques et chimiques.
Par exemple, ils peuvent être utilisés dans les additifs alimentaires, la médecine vétérinaire ou dans des processus industriels spécifiques où leurs propriétés sont avantageuses.
L'utilisation du chlorhydrate à 20 % dans les produits pharmaceutiques est soumise à la surveillance réglementaire des autorités sanitaires de différents pays.

Les fabricants doivent se conformer aux exigences réglementaires en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité des produits.
La recherche en cours dans le domaine de l'administration et de la formulation de médicaments continue d'explorer des moyens novateurs d'utiliser le chlorhydrate à 20 % pour améliorer les systèmes d'administration de médicaments, les formulations à libération contrôlée et les thérapies ciblées.

Point de fusion : -35 °C
Point d'ébullition : >100 °C (lit.)
Densité : 1,2 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 1,3 (par rapport à l'air)
pression de vapeur : 613 psi (21,1 °C)
Indice de réfraction : 1.3535
Point d'éclair : 10°C (test de l'étiquette fermée)
Température de conservation : Conserver entre +2°C et +25°C.
solubilité : H2O : soluble
Forme : Liquide
pka : -7 (à 25°C)
couleur : Jaune clair
Densité : 1,19
Odeur : Odeur forte et irritante détectable entre 0,25 et 10 ppm
PH : 3,01 (solution de 1 mM) ; 2,04 (solution de 10 mM) ; 1,08 (solution de 100 mM) ;
Viscosité : 1,7 mm2/s
Solubilité dans l'eau : miscible
Sensible : Sensible à l'air et à la lumière
Merck : 14,4780
Constante diélectrique : 4,6 (20 °C)
Limites d'exposition Limite maximale de 5 ppm (~ 7 mg/m3).

Le chlorhydrate à 20 % peut être incorporé dans diverses formes posologiques, notamment des comprimés, des gélules, des solutions, des suspensions et des injectables.
Cette flexibilité permet d'obtenir des formulations sur mesure en fonction des besoins spécifiques des patients et de la voie d'administration souhaitée.
En plus de leur rôle d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), les sels de chlorhydrate peuvent également être utilisés pour ajuster le pH des formulations.

Ceci est particulièrement important dans les produits pharmaceutiques où les niveaux de pH peuvent avoir un impact sur la stabilité, la solubilité et l'efficacité globale.
Le chlorhydrate à 20 % présente souvent différentes formes cristallines, chacune ayant ses propres propriétés physiques et chimiques.
La compréhension et le contrôle de ces formes cristallines sont cruciaux pour optimiser la formulation des médicaments et garantir des performances constantes du produit.

Certains sels de chlorhydrate peuvent être hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à absorber l'humidité du milieu environnant.
Cette caractéristique peut influer sur la stabilité de la formulation et les conditions de stockage, ce qui nécessite une attention particulière lors du développement du produit.
L'analyse des sels de chlorhydrate dans les formulations pharmaceutiques nécessite des méthodes analytiques robustes pour quantifier avec précision la teneur en sel, évaluer la pureté et surveiller la stabilité dans le temps.

Des techniques telles que la chromatographie, la spectroscopie et le titrage sont couramment utilisées à cette fin.
Les spécifications pour les sels de chlorhydrate, y compris les méthodes d'essai et les critères d'acceptation, sont souvent décrites dans les monographies de pharmacopées telles que la Pharmacopée des États-Unis (USP), la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et d'autres.
Le respect de ces normes garantit la qualité et l'uniformité des produits.

Les formulations pharmaceutiques contenant du chlorhydrate à 20 % peuvent être protégées par des brevets, en particulier si elles impliquent de nouvelles compositions, formulations ou méthodes d'utilisation.
Les considérations relatives à la propriété intellectuelle jouent un rôle important dans les stratégies de développement et de commercialisation des médicaments.
Le chlorhydrate 20% est produit et fourni par divers fabricants dans le monde entier.

Assurer une chaîne d'approvisionnement fiable et sécurisée est essentiel pour les entreprises pharmaceutiques afin de répondre à la demande du marché et de maintenir une disponibilité ininterrompue des médicaments.
Basilus Valentinus d'Italie a été le premier à isoler l'acide et l'a signalé sous le nom de spiritus salis au XVe siècle.
Glauber a préparé cet acide par la réaction de l'acide sulfurique avec du sel commun en 1648.

Lavoisier a proposé le nom d'acide muriatique en 1789 d'après le muriate, le terme désignant une substance inorganique contenant du chlore.
Sir Humphrey Davy a prouvé que le gaz n'était composé que d'hydrogène et de chlore en 1810.
Par la suite, le gaz a été nommé chlorure d'hydrogène.

Le chlorhydrate dilué à 20% se produit dans l'estomac des mammifères. Le chlorure d'hydrogène gazeux est présent à l'état de traces dans l'atmosphère
Au cours de la révolution industrielle en Europe, la demande de substances alcalines a augmenté.
Un nouveau procédé industriel mis au point par Nicolas Leblanc d'Issoudun, en France, a permis de produire à grande échelle et à bon marché du carbonate de sodium (carbonate de soude).

Dans ce procédé Leblanc, le sel commun est converti en carbonate de soude, en utilisant de l'acide sulfurique, du calcaire et du charbon, libérant du chlorure d'hydrogène comme sous-produit.
Jusqu'à l'adoption de la loi britannique de 1863 sur les alcalis et d'autres lois similaires dans d'autres pays, l'excès de HCl était souvent rejeté dans l'air.
L'une des premières exceptions a été l'usine chimique de Bonnington où, en 1830, le chlorhydrate à 20 % a commencé à être capturé et l'acide chlorhydrique produit a été utilisé dans la fabrication du sal ammoniac (chlorure d'ammonium).

Après l'adoption de la loi, les producteurs de carbonate de soude ont été obligés d'absorber les gaz résiduaires dans l'eau, produisant de l'acide chlorhydrique à l'échelle industrielle.
Le chlorhydrate à 20% est généralement préparé industriellement en dissolvant le chlorure d'hydrogène dans l'eau.
Le chlorhydrate à 20 % peut être généré de plusieurs façons, et il existe donc plusieurs précurseurs de l'acide chlorhydrique.

La production à grande échelle de chlorhydrate à 20 % est presque toujours intégrée à la production à l'échelle industrielle d'autres produits chimiques, comme dans le processus de chlore alcalin qui produit de l'hydroxyde, de l'hydrogène et du chlore, ce dernier pouvant être combiné pour produire du HCl.
Le chlorhydrate 20% lui-même est utilisé dans la fabrication de chlorhydrates pharmaceutiques, de chlore, de chlorure de vinyle à partir d'acétylène ; chlorures d'alkyle provenant d'oléfines ; trichlorure d'arsenic à partir du trioxyde d'arsenic ; dans la chloration du caoutchouc ; comme flux gazeux pour les opérations de babillage ; et dans les synthèses organiques impliquant des réactions d'isomérisation, de polymérisation, d'alkylation et de nitration. L'acide est utilisé dans la production d'engrais, de colorants, de colorants, de soie artificielle et de pigments de peinture ; le raffinage des huiles et graisses alimentaires ; en galvanoplastie ; tannage du cuir ; raffinage du minerai ; raffinage du savon ; l'extraction du pétrole ; décapage des métaux ; et dans les industries de la photographie, du textile et du caoutchouc.

Le chlorhydrate à 20 % a été utilisé comme agent d'étouffement/pulmonaire.
La dissociation en ions est importante et le chlorhydrate à 20 % présente les propriétés typiques d'un acide fort.
Le chlorhydrate à 20 % réagit avec les carbonates pour donner du dioxyde de carbone et produit de l'hydrogène lorsqu'il réagit avec tous les métaux, sauf les moins réactifs.

Le chlorhydrate à 20% est utilisé dans la fabrication de colorants, de médicaments et de matériaux photographiques.
Le chlorhydrate à 20 % est également utilisé pour décaper les métaux, c'est-à-dire nettoyer la surface avant la galvanoplastie.
Le chlorhydrate à 20% donne facilement des protons et est le plus puissant des acides hydrohaliques.

L'acide concentré est oxydé en chlore par des agents tels que le manganate de potassium (VII) et l'oxyde de manganèse (IV).
Le chlorhydrate 20% est largement utilisé comme agent acidifiant, dans une variété de préparations pharmaceutiques et alimentaires.
Le chlorhydrate à 20% peut également être utilisé pour préparer de l'acide chlorhydrique dilué, qui, en plus de son utilisation comme excipient, a une certaine utilisation thérapeutique, par voie intraveineuse dans la gestion de l'alcalose métabolique et par voie orale pour le traitement de l'achlorhydrie.

Parmi les acides minéraux forts courants en chimie, le chlorhydrate à 20 % est l'acide monoprotique le moins susceptible de subir une réaction d'oxydoréduction interférente.
Le chlorhydrate à 20 % est l'un des acides forts les moins dangereux à manipuler ; Malgré son acidité, il contient l'ion chlorure non réactif et non toxique.
Les solutions d'acide chlorhydrique de concentration intermédiaire sont assez stables lors du stockage, maintenant leurs concentrations au fil du temps.

Ces attributs, ainsi que le fait qu'il soit disponible sous forme de réactif pur, font de l'acide chlorhydrique un excellent réactif acidifiant.
Le chlorhydrate 20% est également peu coûteux.
Les bactéries suffoquent rapidement à mort après avoir utilisé du polyhexaméthylènebiguanide Hcl (PHMB) à 20 %.

Dans le même temps, parce que ce produit est une structure polymère, qui peut améliorer l'activité efficace du groupe guanidine, l'effet bactéricide de chlorhydrate 20% soution est beaucoup plus élevé que d'autres composés de guanidine (tels que la chlorhexidine). En raison du mécanisme bactéricide spécial de ce produit, toutes sortes de bactéries n'y seront pas résistantes, ce qui a été confirmé par les expériences d'institutions de test étrangères faisant autorité.

Une fois la solution de chlorhydrate à 20% séchée, une fine couche polymère de désinfectant se forme à la surface de l'objet, ce qui peut maintenir l'état de l'objet après la stérilisation et empêcher la pollution secondaire de l'objet.
Généralement, les surfaces traitées avec la solution aqueuse de ce produit resteront stériles jusqu'à trois mois.

Histoire:
Le chlorhydrate à 20 % est un acide fort et corrosif qui se produit lorsque le chlorure d'hydrogène gazeux se dissout dans l'eau.
Les anciens alchimistes préparaient de l'acide chlorhydrique et Jabbar ibn Hayyan, connu en latin sous le nom de Geber (721-815), est crédité de sa découverte vers l'an 800.
La méthode originale de préparation consistait à faire réagir le sel avec de l'acide sulfurique, produisant de l'hydrogénosulfate de sodium et du chlorure d'hydrogène gazeux.

Le chlorure d'hydrogène gazeux est capturé et dissous dans l'eau pour produire du chlorhydrate à 20%.
Le chlorhydrate à 20 % était autrefois appelé acide muriatique.
Des termes tels que muriatic et muriate ont été utilisés en association avec des substances chlorées avant que la découverte et la nature du chlore ne soient pleinement comprises.

Le terme latin muriaticus signifie mariné de muri, qui est le terme latin pour saumure.
Les chlorures étaient naturellement associés aux solutions salines de l'eau de mer, car le chlorure est le principal ion de l'eau de mer.
Au début du Xe siècle, le médecin et alchimiste persan Abu Bakr al-Razi a mené des expériences avec du sal ammoniac (chlorure d'ammonium) et du vitriol (sulfates hydratés de divers métaux), qu'il distillait ensemble, produisant ainsi le chlorure d'hydrogène gazeux.

Ce faisant, al-Razi est peut-être tombé sur une méthode primitive pour produire du chlorhydrate à 20 %.
Cependant, le chlorhydrate à 20 % semble que dans la plupart de ses expériences, al-Razi n'a pas tenu compte des produits gazeux, se concentrant plutôt sur les changements de couleur qui pourraient être effectués dans le résidu.
Selon Robert P. Multhauf, le chlorure d'hydrogène a été produit à de nombreuses reprises sans qu'il soit clairement reconnu qu'en le dissolvant dans l'eau, il est possible de produire de l'acide chlorhydrique.

Production:
Le chlorhydrate à 20% peut être produit par plusieurs méthodes.
Le chlorhydrate à 20% est obtenu à partir de la réaction du chlorure de sodium et de l'acide sulfurique dans un autoclave en fonte à température élevée.
Bien que la réaction commence à 150 °C, la réaction complète se produit à environ 600 °C : 2NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl

Le chlorhydrate à 20 % est également fabriqué par le procédé Hargreaves dans lequel un mélange de sel, de dioxyde de soufre, d'oxygène et d'eau est chauffé à des températures élevées, entre 430 et 540 °C.
La réaction est exothermique et devient auto-entretenue : 4NaCl + SO2 + O2 + 2H2O→ 2Na2SO4 + 4HCl
L'acide chlorhydrique peut être produit par hydrolyse de chlorures métalliques tels que le chlorure de titane(IV) : TiCl4 + 2H2O →TiO2 + 4HCl

Le HCl de haute pureté pour le commerce est fabriqué directement à partir d'hydrogène et de chlore : H2 + Cl2→ 2HCl
La réaction ci-dessus est hautement exothermique.
La proportion stœchiométrique du mélange gazeux à la température d'équilibre de la flamme est refroidie à 200 °C, après quoi les éléments se combinent rapidement pour former du HCl avec un rendement supérieur à 99 %.

Le HCl peut également être préparé par plusieurs autres méthodes, y compris la dissociation thermique du chlorure d'aluminium hexahydraté, AlCl3•6H2O, et comme sous-produit de la fabrication de nombreux composés organiques.
Le mélange gazeux de HCl brut peut être purifié par refroidissement et séchage sur de l'acide sulfurique concentré, qui élimine également les contaminants organiques insaturés.
Les contaminants organiques peuvent être éliminés par adsorption sur des tamis moléculaires, de la mousse de polystyrène, du charbon actif ou par frottement avec un liquide organique à point d'ébullition élevé.

L'acide chlorhydrique concentré de qualité commerciale contient environ 37,5 % de HCl en poids et a une normalité de 12 et une densité de 1,19.
Le chlorure d'hydrogène gazeux peut être stocké dans des bouteilles en acier exemptes de contaminants.
Le Monel, le nickel pur, ou son alliage, l'inconel, peut également être utilisé pour le stockage et le transport jusqu'à 500°C.

L'acide chlorhydrique peut être stocké dans des bouteilles en verre ou dans des récipients constitués de tantale ou d'alliages tantale-molybdène, ou d'autres alliages de zirconium, de molybdène et de tungstène.
La méthode traditionnelle de préparation de l'acide chlorhydrique est la réaction des chlorures métalliques, en particulier du chlorure de sodium, avec l'acide sulfurique (voir la première réaction décrite).
L'acide chlorhydrique est également produit par synthèse directe à partir de ses éléments.

Dans l'industrie chlore-alcali, les réactions électrochimiques produisent du chlore élémentaire et de l'hydrogène, qui peuvent ensuite être combinés pour donner du chlorure d'hydrogène : Cl2(g) + H2(g) 2HCl(g).
Le chlorure d'hydrogène est ensuite dissous dans l'eau pour produire de l'acide chlorhydrique.
De loin, la méthode la plus courante de production d'acide chlorhydrique implique sa production en tant que sous-produit dans les réactions de chloration.

Cela a réduit cette source d'acide chlorhydrique.
La production d'autres produits chimiques organiques industriels courants tels que le téflon, le perchloroéthylène et le polychlorure de vinyle entraîne la production de chlorure d'hydrogène.
La production d'acide chlorhydrique dans la production de chlorure de polyvinyle a lieu lorsque l'éthylène est chloré : C2H4(g) + Cl2(g) C2H4Cl2(g) C2H4Cl2(g)(g) C2H3Cl(g) + HCl(g).

Utilise:
Le chlorhydrate à 20 % est l'un des produits chimiques industriels les plus importants et a de nombreuses applications.
Le chlorure d'hydrogène anhydre et l'acide aqueux sont utilisés pour produire un grand nombre de sels de chlorure.
L'acide est également un réactif de laboratoire courant.

Parmi les principales applications du chlorhydrate à 20 %, citons le traitement des minerais et l'extraction des métaux à partir de leurs minéraux ; dans le nettoyage des métaux, en particulier dans le décapage de l'acier pour dissoudre les impuretés d'oxyde ; production d'alumine, de dioxyde de titane et d'autres oxydes métalliques par divers procédés hydrométallurgiques ; production d'hydrogène ; synthèse du dioxyde de chlore ; élimination des impuretés de métaux lourds du noir de carbone ; activation des argiles bentonitiques ; gravure de surfaces en béton pour les opérations de finition ; et comme catalyseur dans plusieurs réactions organiques telles que l'inversion du sucre, l'hydrolyse de l'amidon pour obtenir du sirop de sucre, et l'estérification des acides aromatiques.
Le chlorhydrate anhydre à 20 % de gaz est utilisé pour produire du chlorure de phosphonium, PH4Cl, qui est un retardateur de flamme pour les textiles en coton. D'autres applications majeures comprennent la fabrication d'un certain nombre de chlorures métalliques de haute pureté, de chlorure d'ammonium, d'acide chlorosulfurique ; récupération des déchets métalliques ; préparation de chlorures d'alkyle et d'acides chloroacétiques ; et comme agent de chloration dans les synthèses organiques.

Le chlorhydrate de caoutchouc 20%, qui résulte du traitement du caoutchouc naturel avec du chlorure d'hydrogène, peut être coulé dans un film à partir de solutions.
Ces films de chlorhydrate de caoutchouc constituent un matériau d'emballage solide et résistant à l'eau pour les viandes et autres aliments, les produits en papier et les textiles.
Le décapage est un procédé de traitement des métaux utilisé pour préparer les surfaces métalliques à un traitement ultérieur tel que la galvanisation ou l'extrusion.

Dans l'industrie sidérurgique, le décapage consiste à immerger des produits sidérurgiques dans des cuves d'acide chlorhydrique dilué.
Cela élimine les oxydes, la saleté et la graisse.
L'acidification des puits de pétrole consiste à injecter du chlorhydrate à 20 % dans les trous de puits pour dissoudre les formations de calcaire et de carbonate.

Cela élargit les fissures existantes et crée de nouvelles fissures pour ouvrir des canaux d'extraction de pétrole.
Le chlorhydrate à 20 % est également largement utilisé dans les produits pharmaceutiques et l'industrie alimentaire.
Lorsqu'il est répertorié après le nom d'un médicament, le médicament a été produit en combinant une base libre et du chlorhydrate à 20% pour produire un sel de chlorhydrate.

Les médicaments administrés sous forme de sels de chlorhydrate plutôt que de bases libres sont plus solubles dans l'eau que les formes libres des médicaments, ont tendance à être plus stables, sont solides et sont souvent plus compatibles avec la chimie du système digestif.
Dans l'industrie alimentaire, le chlorhydrate à 20% est utilisé dans la production de gélatine et de glutamate de sodium, pour convertir l'amidon de maïs en sirop, pour raffiner le sucre et comme acidulant.

Le chlorhydrate à 20 % est l'un des acides les plus utilisés et un réactif de laboratoire courant.
Le chlorhydrate 20% est utilisé dans la fabrication de chlorures, dans le décapage et le nettoyage de produits métalliques, comme agent de traitement pour la fabrication de divers produits alimentaires, comme agent de nettoyage, dans la synthèse organique et pour neutraliser les alcalis.
Le chlorhydrate à 20 % est un gaz d'effluent d'incendie.

Les pompiers sont fréquemment exposés à des concentrations importantes de HCl.
Le chlorhydrate à 20 % est libéré par la dégradation thermique oxydative des treillis de fibre de verre, de coton et de jute dérivés du polychlorure de vinyle (PVC) dans les mines.
Le gaz est absorbé par des gouttelettes d'eau, piégées dans des particules de suie, ce qui entraîne un risque d'exposition de l'acide aux yeux, à la gorge et aux poumons des travailleurs miniers.

Le chlorhydrate à 20 % est un acide qui est la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène à des concentrations variables.
Le chlorhydrate à 20% est miscible à l'eau et à l'alcool.
Le chlorhydrate à 20% est utilisé comme acidifiant et agent neutralisant.

Dans la production de chlorures ; le raffinage du minerai dans la production d'étain et de tantale ; pour la neutralisation des systèmes de base ; comme réactif de laboratoire ; hydrolyse de l'amidon et des protéines dans la préparation de divers produits alimentaires ; décapage et nettoyage de produits métalliques ; comme catalyseur et solvant dans les synthèses organiques.
Également utilisé pour le traitement des puits de pétrole et de gaz et pour l'élimination du tartre des chaudières et des équipements d'échange de chaleur.
Le chlorhydrate à 20% est un liquide hautement corrosif, émettant une odeur âcre et des fumées dans l'air humide.

Le chlorhydrate concentré à 20% est l'un des acides les plus forts et donc n'importe quel pH souhaité de 0 à 7 peut être facilement atteint avec le dosage requis.
Le chlorhydrate à 20 % est rarement utilisé dans la flottation des minéraux.
La plus grande utilisation est dans les procédés hydrométallurgiques et le décapage de l'acier laminé à chaud.

Dans certains cas, le chlorhydrate à 20 % est utilisé pour le décapage des surfaces minérales teintées de fer avant la flottation.
La tuyauterie, les vannes et les autres équipements utilisés en contact direct avec le chlorure d'hydrogène anhydre doivent être en acier inoxydable ou en acier moulé ou doux.
L'acier au carbone peut être utilisé dans certains composants, mais seulement si leur température est contrôlée pour rester inférieure à environ 265 °F (l29 °C).

En présence d'humidité, cependant, le chlorure d'hydrogène corrode la plupart des métaux.
Ils sont souvent utilisés pour convertir les médicaments de base en leurs formes salines plus stables et solubles dans l'eau, améliorant ainsi leur biodisponibilité et facilitant l'administration de médicaments.
Le chlorhydrate 20% est utilisé dans la formulation de comprimés, de capsules, d'injections et d'autres formes galéniques pour améliorer la stabilité, la solubilité et l'efficacité globale des médicaments.

Ils peuvent également être utilisés comme ajusteurs de pH ou agents tampons dans les formulations pharmaceutiques pour maintenir des niveaux de pH optimaux.
Le chlorhydrate à 20 % sert de réactifs, de catalyseurs ou d'intermédiaires dans divers processus de synthèse chimique, notamment la synthèse organique, les réactions de polymérisation et les applications de science des matériaux.
Le chlorhydrate à 20 % est couramment utilisé dans la recherche en laboratoire à des fins expérimentales, telles que les réactions chimiques, les essais biologiques et les tests analytiques.

Le chlorhydrate à 20 % est utilisé dans les procédés de traitement de l'eau pour ajuster les niveaux de pH, éliminer les impuretés ou désinfecter les réserves d'eau.
Le chlorhydrate à 20 % trouve des applications dans divers processus industriels, notamment le traitement de surface des métaux, la galvanoplastie, la teinture textile et la fabrication de produits chimiques et de polymères.
Dans l'industrie alimentaire, le chlorhydrate à 20 % peut être utilisé comme régulateur d'acidité, conservateur ou exhausteur de goût dans les produits alimentaires et les boissons.

Certains produits de nettoyage, tels que les nettoyants pour cuvettes de toilettes et les détartrants, contiennent des sels de chlorhydrate pour leurs propriétés acides, qui aident à dissoudre les dépôts minéraux et à éliminer les taches.
Le chlorhydrate à 20% est également utilisé en médecine vétérinaire pour formuler des médicaments et des suppléments pour les animaux.
Le chlorhydrate à 20 % est utilisé comme étalons de référence, solutions d'étalonnage ou titrants dans les techniques de chimie analytique à des fins d'analyse quantitative et de contrôle de la qualité.

Dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels, le chlorhydrate à 20 % peut être utilisé dans les formulations de produits de soin de la peau, de produits de soins capillaires et d'articles de toilette à diverses fins, telles que l'ajustement du pH ou la stabilisation chimique.
Le chlorhydrate à 20 % est parfois utilisé comme conservateur dans certains produits, tels que les cosmétiques et les articles de toilette, pour prévenir la croissance microbienne et prolonger la durée de conservation.
En agriculture, le chlorhydrate à 20 % peut être utilisé dans les engrais ou les amendements du sol pour fournir des nutriments essentiels aux plantes ou pour ajuster les niveaux de pH du sol.

Certains procédés photographiques utilisent du chlorhydrate à 20 % dans le cadre du développement de solutions ou d'agents de fixation pour créer des images sur un film photographique ou du papier.
Le chlorhydrate à 20 % peut être impliqué dans le processus de tannage du cuir, où il aide à préserver et à assouplir les peaux d'animaux pour les utiliser dans les produits en cuir.
Dans les installations de traitement des eaux usées, le chlorhydrate à 20 % peut être utilisé comme coagulants ou floculants pour aider à éliminer les contaminants et les polluants de l'eau.

Le chlorhydrate à 20 % est utilisé dans les processus de nettoyage et de gravure des métaux pour éliminer la rouille, le tartre ou d'autres impuretés de surface des surfaces métalliques avant la finition ou le placage.
Dans la fabrication électronique, le chlorhydrate à 20 % est parfois utilisé dans les procédés de gravure chimique pour éliminer sélectivement la matière des surfaces métalliques afin de créer des motifs de circuit ou des microstructures.
Le chlorhydrate à 20 % peut servir de réactifs analytiques ou d'étalons dans les techniques d'analyse en laboratoire telles que la spectrophotométrie, la chromatographie ou le titrage pour l'analyse chimique quantitative

Certains chlorhydrates à 20 %, comme le chlorure de calcium ou le chlorure de magnésium, sont utilisés comme agents de déglaçage sur les routes et les trottoirs pour faire fondre la glace et la neige pendant les mois d'hiver.
Certains extincteurs à poudre chimique contiennent du chlorhydrate à 20 % dans le cadre de leur agent extincteur pour aider à éteindre les incendies impliquant des métaux combustibles.

Danger pour la santé :
Des concentrations de gaz de 50 à 100 ppm sont tolérables pendant 1 heure.
Des concentrations de 1 000 à 2 000 ppm sont dangereuses, même pour de brèves expositions.
Des expositions plus graves entraîneront une détresse respiratoire grave et des expositions prolongées entraîneront la mort.

Les brouillards de chlorhydrate à 20% sont considérés comme moins nocifs que l'acide chlorhydrique anhydre, car les gouttelettes n'ont pas d'action déshydratante.
Les personnes souffrant de problèmes respiratoires et de maladies digestives peuvent être affectées négativement par une exposition de faible niveau au gaz ou au brouillard.
L'exposition au chlorhydrate à 20 % provoque de graves effets sur la santé et des réactions corrosives.

Le chlorhydrate concentré à 20 % forme des brouillards acides.
Le brouillard et la solution ont tous deux un effet corrosif sur les tissus humains, avec le potentiel d'endommager les organes respiratoires, les yeux, la peau et les intestins.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer de la toux, de l'étouffement, un gonflement du nez, de la gorge et des voies respiratoires supérieures et, dans les cas graves, un œdème pulmonaire, une insuffisance circulatoire et la mort.

L'ingestion et/ou l'ingestion accidentelle de chlorhydrate à 20 % sur les lieux de travail provoque des douleurs et des brûlures immédiates de la bouche, de la gorge, de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal.
Le chlorhydrate à 20 % provoque également des nausées, des vomissements et de la diarrhée et, dans les cas graves, la mort.
Tout type de contact des surfaces de la peau avec le chlorhydrate à 20% provoque des rougeurs, des douleurs et de graves brûlures cutanées.

Les solutions concentrées d'acide chlorhydrique provoquent des ulcères profonds et décolorent la peau.
Les vapeurs d'acide chlorhydrique provoquent des effets irritants sur les yeux et des lésions oculaires, entraînant de graves brûlures et des lésions oculaires permanentes.
Les expositions à long terme à des vapeurs concentrées de chlorhydrate à 20% provoquent l'érosion des dents.

Les travailleurs et les personnes souffrant de troubles cutanés ou de maladies oculaires préexistants sont plus sensibles aux effets du chlorhydrate 20%.
Le chlorhydrate à 20 % et le chlorure d'hydrogène gazeux sont des substances hautement corrosives qui peuvent provoquer de graves brûlures au contact de n'importe quel tissu corporel.
L'acide et le gaz aqueux sont de puissants irritants et lacrimants pour les yeux.

Le contact avec les yeux d'un chlorhydrate de chlorhydrate de conc à 20 % ou d'une vapeur de HCl concentrée peut causer des blessures graves, entraînant une déficience permanente de la vision et une cécité possible, et le contact avec la peau entraîne de graves brûlures.
L'ingestion peut provoquer de graves brûlures de la bouche, de la gorge et du système gastro-intestinal et peut être mortelle.
L'inhalation de chlorure d'hydrogène gazeux peut provoquer une irritation grave et des lésions des voies respiratoires supérieures et des poumons, et l'exposition à des concentrations élevées peut entraîner la mort.

Le gaz HCl est considéré comme ayant des propriétés d'avertissement adéquates
Le chlorhydrate à 20 % ne s'est pas avéré cancérogène ou toxique pour la reproduction ou le développement chez l'homme
Le chlorhydrate concentré à 20% est une substance corrosive qui peut provoquer de graves brûlures.

L'ingestion peut produire une corrosion de la bouche, du tractus gastro-intestinal et de l'estomac, ainsi que de la diarrhée.
Le chlorure d'hydrogène est un gaz toxique à l'odeur piquante caractéristique.
L'inhalation peut provoquer une toux, un étouffement et une irritation des muqueuses.

L'exposition à des concentrations de >5 ppm dans l'air peut être irritante et désagréable pour l'homme.
Une courte exposition à 50 ppm peut provoquer une irritation de la gorge. On a constaté que les travailleurs exposés à l'acide chlorhydrique souffraient de gastrite et de bronchite chronique.
Des rats exposés en permanence à une atmosphère de chlorure d'hydrogène sont morts après une incapacité physique.

Les collaborateurs de Hartzelland (1987) ont étudié les effets toxicologiques de la fumée contenant du chlorure d'hydrogène dans les gaz d'incendie.
La létalité de la fumée de PVC était élevée, mais pas entièrement en raison du chlorure d'hydrogène produit.
La mort post-exposition chez le rat a été observée après une irritation pulmonaire causée par une concentration élevée de HCl.

La létalité en présence de monoxyde de carbone peut être additive.
Dans un autre article, Hartzell et ses collaborateurs (1988) ont signalé que les cobayes étaient trois fois plus sensibles que les rats à l'exposition aux HCl.
Le chlorhydrate à 20 % a provoqué une bronchoconstriction chez l'animal et a montré une toxicité additive avec le CO à des concentrations relativement élevées de ce dernier.

Incendie:
Le feu peut produire des gaz irritants ou toxiques.
Les conteneurs peuvent exploser sous l'effet de la chaleur du feu.
À haute température, le chlorhydrate à 20 % se décompose en hydrogène et en chlore.

Les matériaux suivants doivent être évités : Réaction violente du sulfate mercurique avec du chlorhydrate gazeux à 20 % à 250 °F.
Le sodium réagit vigoureusement avec le chlorhydrate gazeux à 20%.
L'anhydride acétique, le 2-aminoéthanol, l'hydroxyde d'ammonium, l'acide chlorosulfonique, l'éthylène diamine, l'éthylèneimine, l'oléum, la propiolactone, l'hydroxyde de sodium, l'acide sulfurique et l'acétate de vinyle augmentent en température et en pression lorsqu'ils sont mélangés avec de l'acide chlorhydrique.

Réaction énergétique du phosphure de calcium avec le chlorhydrate 20%.
Le perchlorate d'argent et le tétrachlorure de carbone, lorsqu'ils sont mélangés avec du chlorhydrate à 20 %, forment un composé qui explose à 105 °F.
Le formaldéhyde, lorsqu'il est mélangé avec du chlorhydrate à 20%, forme un cancérogène pour l'homme.

Le matériau réagit violemment avec les bases et est corrosif avec la génération de chaleur.
Réagit avec les métaux de base, formant un gaz combustible (hydrogène).

Réagit violemment avec les oxydants forts formant un gaz toxique (chlore).
Évitez la chaleur ; à haute température, le chlorhydrate à 20 % se décompose en hydrogène et en chlore.

CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANURE) (PHMB)
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.


Numéro CAS : 32289-58-0 ; 27083-27-8
Numéro CE : 1308068-626-2
Nom chimique : chlorhydrate de poly (iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)
Formule chimique : (C8H17N5)n•(HCl)x



SYNONYMES :
biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide, chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de poly (hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide pur (PHMB) CAS 32289-58-0 , Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl, Poly(hexaméthylènebiguanide)chlorhydrate,
Polyhexaméthylène biguanide, Polyhexaméthylène guanide, Poly(iminoimidocarbonyl-iminoimidocarbonyl-iminohexaméthylène) chlorhydrate, Poly(hexaméthylènebiguanide), Polihexanide, Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl) chlorhydrate, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide, chlorhydrate de polyhexanide, Poly(hexaméthylènebiguanide) chlorhydrate, chlorhydrate de poly(hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de 1-(diaminométhylidène)-2-hexylguanidine, PHMB ; Biguanide de polyhexaméthylène, chlorhydrate de poly(hexaméthylène) biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène, chlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis(N'-cyanoguanidine) hexaméthylènediamine, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide , chlorhydrate de polyhexanide , chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de poly (hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide pur (PHMB) CAS 32289-58-0, poly (hexaméthylènebiguanide) Hcl, Chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide),
Polyhexaméthylène biguanide, Polyhexaméthylène guanide, Poly(iminoimidocarbonyl-iminoimidocarbonyl-iminohexaméthylène) chlorhydrate, Poly(hexaméthylènebiguanide), Polihexanide, Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl) chlorhydrate, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide, chlorhydrate de polyhexanide, Poly(hexaméthylènebiguanide) chlorhydrate, chlorhydrate de poly(hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de 1-(diaminométhylidène)-2-hexylguanidine, PHMB ; Biguanide de polyhexaméthylène, chlorhydrate de poly(hexaméthylène) biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène, chlorhydrate de N,N'''-1,6-hexanediylbis(N'-cyanoguanidine) hexaméthylènediamine, chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide), Poly (chlorhydrate d'hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine,




Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un liquide transparent incolore ou jaune clair, dans lequel le groupe guanidine a une activité élevée, ce qui peut transformer le polymère en une charge positive, et il est facilement attaqué par diverses bactéries et bactéries chargées négativement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un liquide transparent incolore ou jaune clair, dans lequel le groupe guanidine a une activité élevée, ce qui peut transformer le polymère en une charge positive, et il est facilement attaqué par diverses bactéries et bactéries chargées négativement.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un liquide transparent incolore ou jaune clair, dans lequel le groupe guanidine a une activité élevée, ce qui peut transformer le polymère en une charge positive, et il est facilement attaqué par diverses bactéries et bactéries chargées négativement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation au sein du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également appelé polihexanide.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), les entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un agent antimicrobien qui tue ou inhibe la croissance des bactéries, champignons et autres micro-organismes.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également efficace contre un large éventail de virus, notamment la grippe et l'hépatite.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les lingettes humides depuis de nombreuses années et est considéré comme sûr et efficace.


La capacité bactéricide du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est meilleure que celle des autres bactéricides.
En particulier, l'effet antibactérien unique à long terme du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) et sa capacité à prévenir l'infection secondaire ne sont pas obtenus par d'autres fongicides.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation au sein du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


La solution de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un ingrédient important dans certaines formulations pharmaceutiques ou vétérinaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation au sein du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également appelé polihexanide.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), les entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un désinfectant cationique efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives grâce à son interaction électrostatique avec les sites négatifs du composant lipopolysaccharide des membranes cellulaires bactériennes.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) s'est révélé efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), résistant à la vancomycine. entérocoques et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes au carbapénème).


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.


La solution de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un ingrédient important dans certaines formulations pharmaceutiques ou vétérinaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation au sein du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un désinfectant cationique efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives grâce à son interaction électrostatique avec les sites négatifs du composant lipopolysaccharide des membranes cellulaires bactériennes.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) s'est révélé efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), résistant à la vancomycine. entérocoques et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes au carbapénème).



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut tuer complètement Escherichia coli, staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, listeria, dysenterie, aspergillus niger, brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio eelis, Aeromonas hydrophilus, sulfate -bactéries réductrices, bactéries ferreuses et bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) convient aux solutions d'entretien pour lentilles de contact, cosmétiques, produits médicaux, produits pharmaceutiques, peau, muqueuses, légumes, fruits, air, eau potable, piscine, fabrication du papier, mouchoirs, serviettes hygiéniques, vêtements, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement appliqué dans les domaines de l'industrie chimique quotidienne, du traitement de l'eau, du textile, de la fabrication du papier, du pétrole, de l'agriculture, de l'élevage, des soins de santé, etc.


Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut tuer complètement Escherichia coli, staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, listeria, dysenterie, aspergillus niger, brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio eelis, Aeromonas hydrophilus, sulfate -bactéries réductrices, bactéries ferreuses et bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) convient aux solutions d'entretien pour lentilles de contact, cosmétiques, produits médicaux, produits pharmaceutiques, peau, muqueuses, légumes, fruits, air, eau potable, piscine, fabrication du papier, mouchoirs, serviettes hygiéniques, vêtements, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement appliqué dans les domaines de l'industrie chimique quotidienne, du traitement de l'eau, du textile, de la fabrication du papier, du pétrole, de l'agriculture, de l'élevage, des soins de santé, etc.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est souvent utilisé comme bactéricides pour lingettes humides sanitaires, désinfectants pour fruits, légumes et produits aquatiques, désinfectants par floculation pour le traitement des eaux usées, etc.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant qu'agent de conservation, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme fongicides, bactéricides principalement utilisés dans les piscines, agents de nettoyage universels et désinfectants.


Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé d'agent additif.
Étant donné que le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé en cosmétique, dans la conservation des fruits et légumes.
En tant qu'agent de conservation, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant qu'agent de conservation, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme fongicides, bactéricides principalement utilisés dans les piscines, agents de nettoyage universels et désinfectants.


En tant que médicament, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour la désinfection des lentilles de contact, des gouttes oculaires et des interventions chirurgicales.
En raison de la forte tolérance des yeux au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB).
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme médicament pour le traitement de la kératite à Acanthopanaxa Miba ainsi que pour la prévention et le traitement d'autres maladies oculaires.


Dans le même temps, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également largement utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les textiles, les industries alimentaires, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.
En tant qu'agent de conservation, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.


Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) possède des caractéristiques marquées de polyélectrolyte cationique.
Il existe également des méthodes de détermination uniques du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) utilisant son association ionique avec des anions organiques et un polyanion.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé d'agent additif.
Étant donné que le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.


Une autre bonne application du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est qu'il est largement utilisé comme désinfectant pour l'eau des piscines et des spas au lieu de produits à base de chlore ou de brome.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les produits chimiques tels que les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est appliqué comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également couramment utilisé dans les zones de désinfection de l'environnement, comme dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et de nombreux autres sites publics.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est souvent utilisé comme bactéricides pour lingettes humides sanitaires, désinfectants pour fruits, légumes et produits aquatiques, désinfectants par floculation pour le traitement des eaux usées, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère synthétique utilisé dans divers produits de consommation et industriels, notamment les lingettes humides.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant qu'agent de conservation, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; pour désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour les institutions de manipulation des aliments et les hôpitaux ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé d'agent additif.
Étant donné que le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.


En tant que médicament, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour la désinfection des lentilles de contact, des gouttes oculaires et des interventions chirurgicales.
En raison de la forte tolérance des yeux au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB).
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme médicament pour le traitement de la kératite à Acanthopanaxa Miba ainsi que pour la prévention et le traitement d'autres maladies oculaires.


Dans le même temps, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également largement utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les textiles, les industries alimentaires, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme assainisseur polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et bien plus encore.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) possède des caractéristiques marquées de polyélectrolyte cationique.
Il existe également des méthodes de détermination uniques du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) utilisant son association ionique avec des anions organiques et un polyanion.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Une autre bonne application du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est qu'il est largement utilisé comme désinfectant pour l'eau des piscines et des spas au lieu de produits à base de chlore ou de brome.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est utilisé dans les produits chimiques tels que les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est appliqué comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est également couramment utilisé dans les zones de désinfection de l'environnement, comme dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et de nombreux autres sites publics.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas toxique pour les cellules humaines.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
*Le large spectre tue et inhibe divers types de microbes.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

*Excellente stabilité :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est toujours maintenu actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour les métaux.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



MÉCANISME DE STÉRILISATION DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
1. Le groupe guanidine du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) exerce une activité élevée et le polymère lui-même est cationique.
Étant donné que les bactéries et les virus sont généralement anioniques, ils sont faciles à absorber par le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) et ne peuvent pas se diviser ni se reproduire, et finalement devenir inactifs.

2. Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) détruit la structure de la membrane cellulaire et forme des stomates transmembranaires.
En fin de compte, le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) provoque la rupture de la membrane cellulaire, perturbe le métabolisme énergétique de l'organisme et désactive les bactéries et les virus.

3. Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) forme un film qui ferme les voies respiratoires des micro-organismes, les faisant suffoquer et mourir.
Le mécanisme de stérilisation est indépendant de la forme et du type de micro-organismes.
Même si les micro-organismes mutent, la mutation n’affectera pas leur efficacité.
Les micro-organismes ne produisent pas de résistance au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB).



STOCKAGE DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) doit être scellé et ombragé pour être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est reconnu comme l'agent antibactérien à large spectre le plus sûr et le plus efficace du 21e siècle.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est incolore et insipide, faible concentration d'inhibition bactérienne, large spectre et faible toxicité.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut former une couche de cations à la surface de l'article, ce qui peut inhiber les bactéries pendant une longue période.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) n’a également aucune résistance bactérienne aux médicaments.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas toxique pour les cellules humaines.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
*Le large spectre tue et inhibe divers types de microbes.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

*Excellente stabilité :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est toujours maintenu actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour les métaux.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le désinfectant au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas toxique pour les cellules humaines.

Le test d'irritation cutanée montre que le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas irritant pour la peau animale et humaine.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est reconnu comme l'agent antibactérien à large spectre le plus sûr et le plus efficace du 21e siècle.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est incolore et insipide, faible concentration d'inhibition bactérienne, large spectre et faible toxicité.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut former une couche de cations à la surface de l'article, ce qui peut inhiber les bactéries pendant une longue période.
Le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) n’a également aucune résistance bactérienne aux médicaments.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le désinfectant au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas toxique pour les cellules humaines.

Le test d'irritation cutanée montre que le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'est pas irritant pour la peau animale et humaine.
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.



SYNTHÈSE DU POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) HYDROCHLORURE (PHMB) ANTIMICROBIEN :
*Adopter la méthode de polycondensation en fusion.
Mettez la quantité appropriée de chlorhydrate de guanidine et de 1, 6-hexane-diamine dans la bouilloire de polymérisation, remuez et augmentez la température.
Une fois les réactifs complètement fondus, continuez à augmenter la température, réaction à température constante pendant environ 2 heures.

Et puis augmentez la température jusqu'à une température prédéterminée pour la réaction.
Une fois la réaction terminée, arrêtez de remuer et faites passer de l’azote gazeux dans la bouilloire.
Ouvrez le port de décharge en même temps.

Laissez le produit s'écouler dans le récipient préalablement préparé.
Laissez le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) refroidir et se solidifier, puis écrasez-le pour l'utiliser.
En suivant la procédure ci-dessus, théoriquement, un polymère en vrac peut être produit.

Mais en pratique, en raison de la différence de réactivité des groupes fonctionnels, cela produira une structure réticulée insoluble, les polymères réticulés sont insolubles et ne sont pas propices au traitement par fusion, mais tant que les conditions de réaction appropriées peuvent être contrôlées. pour obtenir des produits linéaires de haut poids moléculaire.



MÉCANISME DE STÉRILISATION DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
1. Le groupe guanidine du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) exerce une activité élevée et le polymère lui-même est cationique.
Étant donné que les bactéries et les virus sont généralement anioniques, ils sont faciles à absorber par le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) et ne peuvent pas se diviser ni se reproduire, et finalement devenir inactifs.

2. Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) détruit la structure de la membrane cellulaire et forme des stomates transmembranaires.
En fin de compte, le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) provoque la rupture de la membrane cellulaire, perturbe le métabolisme énergétique de l'organisme et désactive les bactéries et les virus.

3. Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) forme un film qui ferme les voies respiratoires des micro-organismes, les faisant suffoquer et mourir.
Le mécanisme de stérilisation est indépendant de la forme et du type de micro-organismes.
Même si les micro-organismes mutent, la mutation n’affectera pas leur efficacité.
Les micro-organismes ne produisent pas de résistance au chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB).



STOCKAGE DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) doit être scellé et ombragé pour être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.



SYNTHÈSE DU POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) HYDROCHLORURE (PHMB) ANTIMICROBIEN :
*Adopter la méthode de polycondensation en fusion.
Mettez la quantité appropriée de chlorhydrate de guanidine et de 1, 6-hexane-diamine dans la bouilloire de polymérisation, remuez et augmentez la température.
Une fois les réactifs complètement fondus, continuez à augmenter la température, réaction à température constante pendant environ 2 heures.

Et puis augmentez la température jusqu'à une température prédéterminée pour la réaction.
Une fois la réaction terminée, arrêtez de remuer et faites passer de l’azote gazeux dans la bouilloire.
Ouvrez le port de décharge en même temps.

Laissez le produit s'écouler dans le récipient préalablement préparé.
Laissez le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) refroidir et se solidifier, puis écrasez-le pour l'utiliser.
En suivant la procédure ci-dessus, théoriquement, un polymère en vrac peut être produit.

Mais en pratique, en raison de la différence de réactivité des groupes fonctionnels, cela produira une structure réticulée insoluble, les polymères réticulés sont insolubles et ne sont pas propices au traitement par fusion, mais tant que les conditions de réaction appropriées peuvent être contrôlées. pour obtenir des produits linéaires de haut poids moléculaire.



APPLICATIONS SPÉCIALES DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
1. Industrie papetière :
Dans le processus de fabrication du papier et du carton, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) étant un électrolyte polymère cationique, il peut être utilisé comme agent auxiliaire pour accélérer la déshydratation de la pâte et la précipitation des charges minérales, afin de renforcer et d'améliorer le processus de fabrication du papier.

De plus, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut également stabiliser la dispersion de la paraffine et augmenter la stabilité de la taille du papier.
L'hydrophobie du papier et du papier cartonné augmente de 40 à 50 %.

L'activité réduit également certains problèmes liés à l'accumulation de pâte dans les machines de fabrication du papier, et le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut produire du papier antibactérien pour la fabrication de produits de santé (pour remplacer le papier kursin contenant de l'argent).
Dans le même temps, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) améliore également les propriétés physiques du papier : absorption d'eau, résistance après l'eau, perméabilité à l'air.


2. Application agricole :
Comme le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) a pour fonction de résister aux maladies et de protéger les plantes, peut tuer efficacement les bactéries nocives et est inoffensif pour l'écologie, il s'agit d'un produit de protection de l'environnement, ce qui le rend complètement applicable à tous les stades de croissance. de divers produits agricoles : Traiter les graines, les bulbes ou les graines tubulaires avec une solution aqueuse à 0,1-1 % de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB).

Lorsque les symptômes de maladies végétales apparaissent, pulvériser avec une solution aqueuse à 0,01-0,1 % de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) du produit (si nécessaire, ajouter un polyélectrolyte approprié, tel que l'acide polyacrylique).

Afin de réduire les pertes de stockage en hiver, une solution aqueuse à 0,2 % de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) de ce produit peut être utilisée pour laver ou pulvériser les légumes et les fruits.
De plus, le chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut surmonter les dommages causés par un excès d'herbicides sur les plantes et prévenir l'infection du sol.

En tant que pesticide, l'efficacité du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est dix fois supérieure à celle du bénazoline, du chlorothalonil et du disulfonate de sodium.
Par conséquent, pour obtenir le même effet, la quantité utilisée de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) 20 % liquide est 10 à 30 fois inférieure.
De plus, le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est sûr, non toxique et non irritant, particulièrement inoffensif pour les personnes et les animaux.


3. Exploitation pétrolière :
Dans l'exploitation pétrolière, un grand nombre de bactéries, telles que les bactéries sulfato-réductrices, non seulement engloutissent le pétrole, mais dégradent également le polymère utilisé (polymère ordinaire à faible poids moléculaire), réduisant ainsi l'efficacité de l'inondation du polymère et augmentant le coût.



MÉCANISME BACTÉRICIDE DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
Les bactéries meurent rapidement par étouffement après avoir utilisé du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB).
Dans le même temps, comme ce produit est une structure polymère qui peut améliorer l'activité efficace du groupe guanidine, l'effet bactéricide du chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB) est beaucoup plus élevé que celui des autres composés guanidine (tels que la chlorhexidine).
En raison du mécanisme bactéricide spécial de ce produit, toutes sortes de bactéries ne seront pas résistantes au chlorhydrate de poly (hexaméthylène biguanide) (PHMB), ce qui a été confirmé par les expériences d'instituts de test étrangers faisant autorité.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
1. Nature à action prolongée :
Une fois la solution de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) séchée, une fine couche polymère de désinfectant se forme sur la surface de l'objet, ce qui peut maintenir l'état de l'objet après stérilisation et empêcher la pollution secondaire de l'objet.
Généralement, les surfaces traitées avec une solution aqueuse de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) resteront stériles jusqu'à trois mois.


2. Innocuité
Comme le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) est un haut polymère, il n'est pas facile à absorber par les tissus animaux, ce qui réduit considérablement la toxicité, de sorte qu'il n'a aucun effet sur les cellules des organismes supérieurs.
De plus, l’expérience prouve que le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) peut être naturellement dégradé et ne causera pas de pollution à l’environnement.
La conclusion est que « 2 % du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) appartient à la qualité réellement non toxique ».


3. Aucune irritation de la peau :
L'étude expérimentale du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) sur la peau a été réalisée chez le lapin.
Conclusion : 2 % de chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (PHMB) n'entraîne aucune irritation cutanée lorsque la valeur intégrale de la réponse à l'irritation cutanée est de 0. (Norme de jugement : plus la valeur intégrale est faible, plus la stimulation est faible.)



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
N° CAS : 32289-58-0
Formule moléculaire : (C8H18N5Cl)nn=12-16
Aspect : poudre blanche, cristaux translucides incolores, liquide incolore
Pureté : 95 %, 98 %, ≥98 %, 20 %, 25 %, 50 %
Densité (20 ℃ ) : 1,039 ~ 1,046 g/cm3
Valeur pH (20 ℃ ) : 4,0 ~ 6,0
Absorbance (237 nm) : ≥400
Absorbance (237 nm/222 nm) : 1,2 ~ 1,6
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
CAS 32289-58-0
Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl
Contenu (% en poids): 20
Eau (% en poids) : 80 max.
Métal total (ppm) : 100 max.
Odeur : Aucune odeur

Point d'ébullition (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25°C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : Très bonne
Code SH : 29121900
Couleur du liquide : clair à légèrement brumeux
Solubilité dans l'eau : Miscible
Application : Biocides, Traitement de l'eau, Désinfectant
Aspect : Solide incolore ou jaune clair
Ingrédient actif : ≥99 %
Soluble dans l'eau : 100 % soluble
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Teneur en humidité : ≤0,5 %
Matière insoluble dans l'eau : ≤0,1 %
PH en solution aqueuse à 1 % : >4
Cendres : 0,05 %
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)

CAS : 32289-58-0 Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl
Aspect : légèrement jaune à incolore et clair
Contenu (% en poids): 20
Eau (% en poids) : 80max.
Métal total (ppm) : 100max
Ordre : pas d'ordre. PH (20 % d'eau) : 3,0-5,5
Point de boling (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25 °C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : très bonne
Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune pâle
Point d'ébullition ( ℃ ): 102
Contenu (%) : 19,0-21,0
Densité relative (g/ml, 25 ℃ ) : 1,04
pH : 4,0-6,0
Nom : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ; PHMB
N° CAS : 32289-58-0
Formule : (C8H17N5)n•xHCl
Poids moléculaire : ≥1 600 ~ 2 600

CAS : 32289-58-0 Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl
Aspect : légèrement jaune à incolore et clair
Contenu (% en poids): 20
Eau (% en poids) : 80max.
Métal total (ppm) : 100max
Ordre : pas d'ordre. PH (20 % d'eau) : 3,0-5,5
Point de boling (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25 °C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : très bonne
Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune pâle
Point d'ébullition ( ℃ ): 102
Contenu (%) : 19,0-21,0
Densité relative (g/ml, 25 ℃ ) : 1,04
pH : 4,0-6,0
Nom : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ; PHMB
N° CAS : 32289-58-0
Formule : (C8H17N5)n•xHCl
Poids moléculaire : ≥1 600 ~ 2 600

N° CAS : 32289-58-0
Formule moléculaire : (C8H18N5Cl)nn=12-16
Aspect : poudre blanche, cristaux translucides incolores, liquide incolore
Pureté : 95 %, 98 %, ≥98 %, 20 %, 25 %, 50 %
Densité (20 ℃ ) : 1,039 ~ 1,046 g/cm3
Valeur pH (20 ℃ ) : 4,0 ~ 6,0
Absorbance (237 nm) : ≥400
Absorbance (237 nm/222 nm) : 1,2 ~ 1,6
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
CAS 32289-58-0
Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl
Contenu (% en poids): 20
Eau (% en poids) : 80 max.
Métal total (ppm) : 100 max.
Odeur : Aucune odeur

Point d'ébullition (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25°C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : Très bonne
Code SH : 29121900
Couleur du liquide : clair à légèrement brumeux
Solubilité dans l'eau : Miscible
Application : Biocides, Traitement de l'eau, Désinfectant
Aspect : Solide incolore ou jaune clair
Ingrédient actif : ≥99 %
Soluble dans l'eau : 100 % soluble
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Teneur en humidité : ≤0,5 %
Matière insoluble dans l'eau : ≤0,1 %
PH en solution aqueuse à 1 % : >4
Cendres : 0,05 %
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)



PREMIERS SECOURS concernant le CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
-Précautions environnementales
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés.
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du CHLORHYDRATE DE POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) (PHMB) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du POLY(HEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE) HYDROCHLORURE (PHMB) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un effet secondaire incolore, insipide et non toxique, sans corrosion, sans blanchiment pour toutes sortes de traitements de surface.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également disponible sous forme solide.


Numéro CAS : 32289-58-0 ; 27083-27-8
Numéro CE : 1308068-626-2
Nom chimique : chlorhydrate de poly (iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)
Formule moléculaire : (C8H17N5)n


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide possède des caractéristiques marquées de polyélectrolyte cationique.
Il existe également des méthodes de détermination uniques du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide utilisant son association ionique avec des anions organiques et un polyanion.
La solution de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un ingrédient important dans certaines formulations pharmaceutiques ou vétérinaires.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un effet secondaire incolore, insipide et non toxique, sans corrosion, sans blanchiment pour toutes sortes de traitements de surface.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est sûr à utiliser, sans effets secondaires, sans irritation de la peau, des muqueuses et des yeux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a une bonne biodégradabilité et ne provoquera pas de pollution environnementale.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide doit être conservé dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec, à l’écart des sources de chaleur ou d’ignition.
Les données de performance montrent que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est conforme aux normes de qualité technique et n'a pas d'impact environnemental significatif s'il est manipulé conformément aux directives.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère cationique respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est soluble dans l'eau et la solution aqueuse est incolore et inodore, à large spectre, à haute efficacité, faible toxicité, bonne stabilité, ininflammable et non explosive.


Normalement, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre inoxydable, l'acier au carbone, le bois, le plastique, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère de haut poids moléculaire, qui n'est pas facilement absorbé par les tissus, n'a pas d'effet corrosif, a une bonne stabilité et est facile à rincer, bonne biocompatibilité.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un liquide transparent incolore ou jaune clair, dans lequel le groupe guanidine a une activité élevée, ce qui peut transformer le polymère en une charge positive, et il est facilement attaqué par diverses bactéries et bactéries chargées négativement.
Le virus est adsorbé, inhibant ainsi la capacité de division des bactéries et des virus, leur faisant perdre leur capacité de reproduction, et le film formé par le polymère bloque les canaux respiratoires des micro-organismes, provoquant leur mort rapide.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, également connu sous le nom de PHMB, polyhexanide ou polihexanide, est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
La présence de multiples liaisons hydrogène et sites de chélation au sein du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide le rend potentiellement intéressant dans le domaine de la chimie supramoléculaire.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également disponible sous forme solide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un agent antimicrobien cationique à large spectre qui atteint un objectif bactéricide en inhibant l'activité de la membrane cellulaire.
En tant qu'agent antimicrobien actif sur la membrane cellulaire, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide inhibe mieux l'activité bactérienne que celle des champignons.


Le mécanisme antimicrobien est à peu près le suivant : le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un composé cationique polymérisé, qui est facilement adsorbé par divers types de bactéries qui sont généralement chargées négativement, inhibant ainsi la fonction de division des bactéries et leur faisant perdre la capacité de se reproduire.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, également connu sous le nom de PHMB, polyhexanide ou polihexanide, est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
La présence de multiples liaisons hydrogène et sites de chélation au sein du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide le rend potentiellement intéressant dans le domaine de la chimie supramoléculaire.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut tuer complètement Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, listeria, dysenterie, aspergillus niger, brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio anguilles, Aeromonas hydrophile, bactéries sulfato-réductrices, bactéries de fer. et les bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide convient aux solutions d'entretien pour les lentilles de contact, les cosmétiques, les produits médicaux, pharmaceutiques, la peau, les muqueuses, les légumes, les fruits, l'air, l'eau potable, la piscine, la fabrication du papier, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les vêtements, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé dans la stérilisation, la désinfection et l'algicide de la peau, des muqueuses, des fruits, de l'air, de l'eau potable, des piscines, des surfaces d'objets en général, des vêtements, de l'aquaculture, de l'élevage et d'autres industries.


Dans le domaine de l'agriculture, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a un bon effet de prévention et de traitement sur le traitement des semences de plantes et sur les maladies bactériennes et les insectes ravageurs des cultures.
Dans le domaine du traitement des eaux usées, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est capable de tuer les bactéries et d'éliminer les flocules.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a une efficacité élevée et un large spectre pour tuer et inhiber toutes sortes de micro-organismes, peut tuer efficacement ; Staphylococcus, Escherichia coli, dysenterie, Candida albicans et autres types de virus bactériens, les bactéries ne produisent pas de résistance.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, le bétail, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé agent additif.


Étant donné que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.


Le groupe guanidine dans ce produit a une forte activité, rendant le polymère positif, de sorte que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est facile à adsorber par diverses bactéries et virus qui sont généralement négatifs, résistant ainsi à la fonction de division des bactéries et des virus, faisant perdre aux bactéries et aux virus le capacité de reproduction.


De plus, le film mince formé par l'utilisation de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide bloque le canal respiratoire des micro-organismes, les faisant s'étouffer et mourir rapidement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est appliqué comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans les produits chimiques tels que les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également couramment utilisé dans les zones de désinfection de l'environnement, comme dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et de nombreux autres sites publics.


Certains produits contenant du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide sont appliqués pour l'irrigation interopératoire, avant et après la chirurgie, la désinfection de la peau et des muqueuses, les pansements postopératoires, les pansements chirurgicaux et non chirurgicaux, les bains chirurgicaux/hydrothérapie, les plaies chroniques comme l'ulcère du pied diabétique et prise en charge des brûlures, antisepsie de routine lors d'incisions mineures, cathétérisme, scopie, premiers soins, désinfection des surfaces et désinfection du linge.


Des gouttes oculaires de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ont été utilisées comme traitement pour les yeux affectés par la kératite à Acanthamoeba.
Une autre bonne application du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est qu’il est largement utilisé comme désinfectant pour l’eau des piscines et des spas au lieu de produits à base de chlore ou de brome.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.
Avec une pureté de 98 %, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est couramment utilisé dans les secteurs de la santé et des soins personnels.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut tuer complètement Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, listeria, dysenterie, aspergillus niger, brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio eelis, Aeromonas hydrophilus, bactéries sulfato-réductrices, bactéries de fer. et les bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide convient aux solutions d'entretien pour les lentilles de contact, les cosmétiques, les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, la peau, les muqueuses, les légumes, les fruits, l'air, l'eau potable, la piscine, la fabrication du papier, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les vêtements, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels tels que les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans la stabilisation des doublures en tissu des chaussures.


La solution de biguanide est utilisée pour nettoyer les lentilles de contact.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un agent antimicrobien très efficace utilisé dans diverses applications telles que les désinfectants, les assainissants et les conservateurs.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé comme agent antimicrobien de lavage et de désinfection des mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé dans l'impression et la teinture de textiles, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et la désinfection quotidienne.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également appelé polihexanide.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), les entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella pneumoniae (résistant aux carbapénèmes). entérobactéries).


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé dans l'impression et la teinture de textiles, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et la désinfection quotidienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.


En usage dermatologique, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également appelé polihexanide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), les entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella pneumoniae (résistant aux carbapénèmes). entérobactéries).


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé pour traiter les vêtements (Purista), prétendument pour empêcher le développement d'odeurs désagréables.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans la majorité des formulations.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également disponible sous forme solide.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être largement appliqué dans les domaines de l'industrie chimique quotidienne, du traitement de l'eau, du textile, de la fabrication du papier, du pétrole, de l'agriculture, de l'élevage, des soins de santé, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est souvent utilisé comme bactéricides pour lingettes humides sanitaires, désinfectants pour fruits, légumes et produits aquatiques, désinfectants par floculation pour le traitement des eaux usées, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un agent antimicrobien actif contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans les antiseptiques, les désinfectants et les cosmétiques.


En tant que médicament, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé pour la désinfection des lentilles de contact, des gouttes oculaires et des interventions chirurgicales.
En raison de la forte tolérance des yeux au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé comme médicament pour le traitement de la kératite à Acanthopanaxa Miba ainsi que pour la prévention et le traitement d'autres maladies oculaires.


Dans le même temps, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également largement utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les textiles, les industries alimentaires, etc.
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, 98 % Cas 32289-58-0 - utilisé comme fongicides, bactéricides principalement utilisés dans les piscines, agents de nettoyage et désinfectants universels.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.


En usage dermatologique, il s'écrit polihexanide (DCI) et vendu sous les noms de Lavasept, Serasept, Prontosan et Omnicide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide s'est révélé efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, les entérocoques et Klebsiella pneumoniae.


Les produits contenant du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide sont utilisés pour l'irrigation interopératoire, la désinfection pré et postopératoire de la peau et des muqueuses, les pansements postopératoires, les pansements chirurgicaux et non chirurgicaux, les bains chirurgicaux/hydrothérapie, les plaies chroniques comme l'ulcère du pied diabétique et gestion des brûlures, antisepsie de routine lors d'incisions mineures, cathétérisme, premiers soins, désinfection des surfaces et désinfection du linge.


Des gouttes oculaires de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ont été utilisées comme traitement pour les yeux affectés par la kératite à Acanthamoeba.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est vendu comme désinfectant pour piscines et spas à la place des produits à base de chlore ou de brome sous le nom de Baquacil.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est également utilisé pour traiter les vêtements (Purista), prétendument pour empêcher le développement d'odeurs désagréables.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est utilisé dans la majorité des formulations.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
1. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est soluble dans l'eau, l'alcool, tue efficacement à large spectre et inhibe toutes sortes de micro-organismes
2. Le temps d'action du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est relativement long et les bactéries ne produisent pas de résistance aux médicaments.
3. De plus, il agira très rapidement et le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est non toxique pour le corps humain et les animaux supérieurs sous la concentration d'utilisation.
4. La solution de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est incolore et inodore, sans irritation de la peau et des muqueuses.
5. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est totalement respectueux de l'environnement, dégradable, sans dommage ni corrosion sur la surface traitée.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
1. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a la capacité d'inhiber les bactéries Gram-positives, les bactéries Gram-négatives, les champignons (de nombreux types de teigne et de moisissures) et les levures.
2. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a un effet inhibiteur rapide sur E. coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans.
3. Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide : LD50 > 5000 mg/kg, HPMB est respectueux de la peau, respectueux de l'homme et de l'environnement.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.

En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.
Le désinfectant au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas irritant pour la peau animale et humaine.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est reconnu comme l'agent antibactérien à large spectre le plus sûr et le plus efficace du 21e siècle.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est incolore et insipide, faible concentration d'inhibition bactérienne, large spectre et faible toxicité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut former une couche de cations à la surface de l'article, ce qui peut inhiber les bactéries pendant une longue période.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n’a également aucune résistance bactérienne aux médicaments.



LE CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT UTILISÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES :
Après de nombreux tests et comparaisons, les principaux principes actifs et composants auxiliaires des détergents désinfectants pour fruits et légumes ont été entièrement étudiés.
Sur cette base, le désinfectant chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a été sélectionné.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est le composant principal du détergent désinfectant pour fruits et légumes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présente les avantages d'un effet de stérilisation fiable, d'une protection de l'environnement, d'une bonne stabilité et d'une bonne utilisation.
Et le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé en haute dilution, est économique et rentable, et propice à la promotion de l'utilisation.

De plus, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide et l'acétate de chlorhexidine sont les principaux composants du désinfectant composé de chlorhydrate de poly hexaméthylène biguanide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide a également un bon effet bactéricide sur les bactéries naturelles présentes à la surface des fruits et légumes.

La valeur logarithmique moyenne du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide pour tuer les bactéries naturelles à la surface du concombre, de la pomme, du raisin et de la fraise a toutes dépassé 2,08.



LE CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANURE EST UN AGENT DE FINITION ANTIMICROBIEN UTILISÉ POUR LES TISSUS :
Antimicrobien de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide avec laminage, méthode d'imprégnation ou méthode de pulvérisation pour traiter le coton et ses tissus mélangés après teinture ou impression.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut inhiber efficacement la croissance des bactéries.
Les propriétés antibactériennes du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide restent efficaces après 10 à 100 lavages à 50 ℃ .

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide antimicrobien n'affecte pas les principales propriétés des textiles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide convient à la plupart des produits en fibre de coton.
Le désinfectant au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est un oligomère cationique.

La distribution du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide serait comprise entre 2 et 40 unités biguanide.
Chaque unité biguanide possède 2 groupes cationiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide de poids moléculaire élevé peut former plusieurs points d'adsorption avec la surface de la fibre et la force de liaison est élevée.



LE CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE EST UTILISÉ DANS LA SOLUTION D'ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT ET LA LOTION FEMME :
À l'heure actuelle, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide et le PAPB sont les principaux ingrédients actifs des solutions d'entretien des lentilles de contact.
Ils peuvent reconnaître les récepteurs phospholipidiques à la surface des micro-organismes pathogènes.
Ainsi, ils peuvent détruire sélectivement la membrane cellulaire des micro-organismes pathogènes et tuer les agents pathogènes.
L'antiseptique BIGUANIDE est moins irritant et plus efficace et peut être utilisé comme composant principal d'une lotion féminine.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Le large spectre tue et inhibe divers types de microbiens :
Le produit chimique chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

-Excellente stabilité
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide reste toujours actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.

-Non corrosif pour les métaux
Le biocide chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



MÉCANISME DE STÉRILISATION DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
1. Le groupe guanidine du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide exerce une activité élevée et le polymère lui-même est cationique.
Étant donné que les bactéries et les virus sont généralement anioniques, ils sont faciles à absorber par le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide et ne peuvent pas se diviser ni se reproduire, et finalement devenir inactifs.

2. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide effondre la structure de la membrane cellulaire et forme des stomates transmembranaires.
En fin de compte, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide provoque la rupture de la membrane cellulaire, perturbe le métabolisme énergétique de l'organisme et désactive les bactéries et les virus.

3. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide forme un film qui ferme les voies respiratoires des micro-organismes, les faisant suffoquer et mourir.
Le mécanisme de stérilisation est indépendant de la forme et du type de micro-organismes.
Même si les micro-organismes mutent, la mutation n’affectera pas leur efficacité.
Les micro-organismes ne produisent pas de résistance au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Le large spectre tue et inhibe divers types de microbes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présente une excellente stabilité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est toujours maintenu actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas corrosif pour les métaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Conservez le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide dans un entrepôt frais, sec et bien ventilé.
Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.
Protéger le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide de la lumière directe du soleil.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide doit être stocké séparément des comburants et des matériaux inflammables et combustibles.



DOSAGE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est généralement formulé avec d’autres produits chimiques de traitement de l’eau.
La formule exacte du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide dépend des conditions de l’eau et de l’équipement.
La dose recommandée de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est de 100 à 500 mg/L lorsqu'il est utilisé comme désinfectant séparé.
Le dosage du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide doit être déterminé par le processus et la méthode exacts s'il est appliqué dans le textile et l'impression, l'élevage et l'aquaculture.



SYNTHÈSE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE ANTIMICROBIEN :
Adoptez la méthode de polycondensation en fusion.
Mettez la quantité appropriée de chlorhydrate de guanidine et de 1, 6-hexane-diamine dans la bouilloire de polymérisation, remuez et augmentez la température.
Une fois les réactifs complètement fondus, continuez à augmenter la température, réaction à température constante pendant environ 2 heures.
Et puis augmentez la température jusqu'à une température prédéterminée pour la réaction.

Une fois la réaction terminée, arrêtez de remuer et faites passer de l’azote gazeux dans la bouilloire.
Ouvrez le port de décharge en même temps. Laissez le produit s'écouler dans le récipient préalablement préparé.
Laissez-le refroidir et solidifier, puis écrasez-le pour l'utiliser.
En suivant la procédure ci-dessus, théoriquement, un polymère en vrac peut être produit.

Mais en pratique, en raison de la différence de réactivité des groupes fonctionnels, cela produira une structure réticulée insoluble, les polymères réticulés sont insolubles et ne sont pas propices au traitement par fusion, mais tant que les conditions de réaction appropriées peuvent être contrôlées. pour obtenir des produits linéaires de haut poids moléculaire.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
Aspect : Solide incolore ou jaune clair
Ingrédient actif : ≥99 %
Soluble dans l'eau : 100 % soluble
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Teneur en humidité : ≤0,5 %
Matière insoluble dans l'eau : ≤0,1 %
PH en solution aqueuse à 1 % : >4
Cendres : 0,05 %
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
CAS : 32289-58-0 Poly(hexaméthylènebiguanide) Hcl
Aspect : légèrement jaune à incolore et clair
Contenu (% en poids): 20
Eau (% en poids) : 80max.
Métal total (ppm) : 100max
Ordre : pas d'ordre. PH (20 % d'eau) : 3,0-5,5
Point de boling (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25 °C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : très bonne
Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune pâle
Point d'ébullition ( ℃ ): 102
Contenu (%) : 19,0-21,0
Densité relative (g/ml, 25 ℃ ) : 1,04
pH : 4,0-6,0
Nom : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ; PHMB
N° CAS : 32289-58-0
Formule : (C8H17N5)n•xHCl
Poids moléculaire : ≥1 600 ~ 2 600



PREMIERS SECOURS du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Précautions environnementales
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés.
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Biguanide de polyhexaméthylène
Guanide de polyhexaméthylène
Chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl-iminoimidocarbonyl-iminohexaméthylène)
Poly(hexaméthylènebiguanide)
Polihexanide
Chlorhydrate de poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)
biguanide phmb
polyhexaméthylènebiguanidine
polihexanide
chlorhydrate de polyhexanide.
Chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide)
Chlorhydrate de poly(hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine)
PHMB (polyhexaméthylène biguanide)
Chlorhydrate de polyhexanide
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide
Chlorhydrate de 1-(diaminométhylidène)-2-hexylguanidine
PHMB ; Biguanide de polyhexaméthylène
Chlorhydrate de poly(hexaméthylène) biguanide
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide
Chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène
Chlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis(N'-cyanoguanidine) hexaméthylènediamine


CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB)

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), également connu simplement sous le nom de polyhexanide, est un composé chimique appartenant à la classe des biguanides.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est largement utilisé comme agent antimicrobien et désinfectant en raison de son activité à large spectre contre divers micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.

Numéro CAS : 32289-58-0
Numéro CE : 608-723-9

Synonymes : Polyhexanide, polyhexaméthylène biguanide, PHMB, polyhexaméthylène biguanidine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, polyaminopropyl biguanide, polyhexaméthylène guanide, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanidine, polyaminopropyl biguanide HCl, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanidine, polyaminopropyl biguanidine, polyhexanidine, polyaminopropyl biguanidine HCl, polyhexaméthylène guanidine, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, Chlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, dichlorhydrate de polyhexaméthylène, dichlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, dichlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, chlorhydrate de polyhexanidine, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanidine, polyaminopropyl biguanidine HCl, polyaminopropyl biguanidine, chlorhydrate d'aminopropylbiguanidine, polyaminopropyle chlorhydrate de biguanidine, chlorhydrate de polyhexanidine, chlorhydrate de polyaminopropylbiguanidine, polyaminopropylbiguanidine



APPLICATIONS


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est couramment utilisé comme désinfectant dans les établissements de soins de santé.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé pour nettoyer et désinfecter les équipements et surfaces médicaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est efficace contre un large spectre de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est largement utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé pour prévenir les infections.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est particulièrement utile dans le soin des plaies pour prévenir et traiter les infections des plaies ouvertes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est incorporé dans les pansements et les gels pour favoriser la cicatrisation des plaies tout en minimisant le risque d'infection.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les solutions pour lentilles de contact pour désinfecter et nettoyer les lentilles de contact.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) se trouve dans divers produits de soins personnels tels que les désinfectants pour les mains, les bains de bouche et les formulations de soins de la peau.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est efficace pour prévenir les infections et contrôler la croissance microbienne dans les milieux cliniques et de soins personnels.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé en médecine vétérinaire pour désinfecter les logements, les équipements et les instruments chirurgicaux des animaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé localement chez les animaux pour traiter les infections cutanées et les plaies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) trouve des applications en agriculture pour désinfecter les surfaces des serres, les systèmes d'irrigation et le matériel agricole.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé en aquaculture pour contrôler les infections bactériennes et fongiques chez les poissons et les crustacés.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) se trouve dans les désinfectants ménagers et les produits de nettoyage pour ses propriétés antimicrobiennes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est appliqué dans les piscines et les spas pour contrôler la croissance bactérienne et algale.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les systèmes de traitement de l'eau pour désinfecter l'eau potable et les eaux usées.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la préservation de produits industriels tels que les peintures, les revêtements et les adhésifs.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est incorporé dans les revêtements antifongiques pour les matériaux de construction et les textiles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) trouve des applications dans la conservation des cosmétiques et des produits de soins personnels.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la conservation des aliments et des boissons pour prolonger la durée de conservation et prévenir la détérioration.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la production de textiles antimicrobiens pour diverses industries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les solutions d’irrigation des plaies pour les soins médicaux d’urgence.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des brûlures et des échaudures pour prévenir l'infection et favoriser la guérison.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections respiratoires et d'autres maladies infectieuses.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) joue un rôle crucial dans le maintien de la propreté, la prévention des infections et la promotion de la santé publique dans divers secteurs.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la production de solutions de débridement des plaies pour éliminer les tissus nécrotiques et les débris.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) trouve des applications dans le traitement des otites et des otites externes chez les humains et les animaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est incorporé dans les solutions d'irrigation des plaies pour nettoyer et désinfecter les plaies pendant les procédures médicales.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les produits de soins dentaires tels que les bains de bouche et les rinçages dentaires pour réduire les bactéries buccales et prévenir les maladies des gencives.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections fongiques telles que la mycose du pied d'athlète et des ongles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la production de revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux, les implants et les instruments chirurgicaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la fabrication de lingettes et de lingettes désinfectantes pour une désinfection pratique des surfaces.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des affections cutanées telles que l'acné et la folliculite afin de réduire la colonisation bactérienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est incorporé dans les solutions ophtalmiques pour prévenir la contamination et la croissance microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des blessures animales et des infections cutanées en médecine vétérinaire.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la préservation des systèmes d'eau industriels pour contrôler la croissance microbienne et la formation de biofilm.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est appliqué dans le traitement des brûlures et des échaudures pour prévenir l'infection et favoriser la cicatrisation des plaies.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la conservation des cosmétiques et des produits de toilette pour prévenir la contamination microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la préservation des fluides industriels tels que les huiles de coupe, les lubrifiants et les fluides hydrauliques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections fongiques des ongles (onychomycose) pour inhiber la croissance fongique.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la production de solutions d’irrigation des plaies destinées aux soins médicaux d’urgence.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections oculaires telles que la conjonctivite et la kératite.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la conservation des produits ménagers tels que les solutions de nettoyage, les détergents et les assouplissants textiles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la production de revêtements antifongiques pour les matériaux de construction et les textiles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections du site opératoire pour prévenir les complications postopératoires.
Le PHMB est utilisé dans la préservation des peintures, revêtements et adhésifs à base d’eau afin de prévenir la contamination microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement des infections respiratoires telles que la sinusite et la bronchite.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans le traitement de l’eau des piscines et des spas pour contrôler la croissance bactérienne et algale.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans diverses applications industrielles où une désinfection et un contrôle microbien efficaces sont nécessaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) sert d'agent antimicrobien polyvalent avec des applications couvrant les secteurs de la santé, des soins personnels, de la médecine vétérinaire, de l'agriculture et de l'industrie.



DESCRIPTION


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), également connu simplement sous le nom de polyhexanide, est un composé chimique appartenant à la classe des biguanides.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est largement utilisé comme agent antimicrobien et désinfectant en raison de son activité à large spectre contre divers micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un polymère cationique, c'est-à-dire qu'il porte une charge positive, ce qui lui permet d'interagir avec et de perturber les membranes cellulaires des micro-organismes, conduisant à leur destruction.
Ce mécanisme d'action rend le PHMB efficace dans la prévention et le traitement des infections dans divers contextes, notamment les soins de santé, les soins personnels, la médecine vétérinaire et les applications industrielles.

Dans le domaine de la santé, le PHMB est utilisé pour désinfecter le matériel médical, les surfaces et les plaies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) se trouve couramment dans les pansements, les solutions antiseptiques et les formulations topiques pour le soin des plaies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est également utilisé dans les produits de soins personnels tels que les désinfectants pour les mains, les bains de bouche et les produits de soin de la peau pour ses propriétés antimicrobiennes.

De plus, le PHMB est utilisé en médecine vétérinaire pour désinfecter les logements, les équipements et les instruments chirurgicaux des animaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est appliqué localement pour traiter les infections cutanées et les plaies chez les animaux.
De plus, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) trouve des applications en agriculture pour désinfecter les systèmes d'irrigation, l'eau potable des animaux et le matériel agricole.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un agent antimicrobien polyvalent et efficace avec diverses applications dans diverses industries.
Sa capacité à tuer un large éventail de micro-organismes en fait un outil essentiel dans le contrôle des infections, les pratiques d’hygiène et les efforts de santé publique.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un polymère cationique synthétique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un liquide ou un solide clair et incolore à température ambiante.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) n’a pas d’odeur distincte, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans diverses formulations.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est hautement soluble dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) présente de fortes propriétés antimicrobiennes contre un large éventail de micro-organismes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) agit en perturbant les membranes cellulaires des bactéries, des virus, des champignons et de certains protozoaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est connu pour son activité à large spectre et son efficacité durable.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est couramment utilisé dans les établissements de soins de santé pour désinfecter les surfaces et les équipements médicaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est largement utilisé dans les produits de soin des plaies pour prévenir et traiter les infections.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est incorporé dans les pansements, les gels et les solutions d'irrigation.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les produits de soins personnels tels que les désinfectants pour les mains et les bains de bouche.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est efficace pour contrôler la croissance microbienne dans les piscines et l’eau des spas.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé en agriculture pour désinfecter les systèmes d’irrigation et les élevages d’animaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé en médecine vétérinaire pour traiter les infections cutanées et les plaies chez les animaux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans les applications industrielles pour préserver les peintures, les revêtements et les adhésifs.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est compatible avec une large gamme de matériaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est stable dans des conditions normales de stockage mais peut se dégrader sous des pH ou des températures extrêmes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est considéré comme biodégradable dans des conditions aérobies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) n'est pas corrosif pour la plupart des métaux et matériaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est ininflammable et présente une faible toxicité aiguë pour les humains et les animaux.

Le PHMB est couramment utilisé en association avec d’autres agents antimicrobiens pour des effets synergiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) a fait l'objet de recherches approfondies pour son innocuité et son efficacité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est réglementé par divers organismes de réglementation pour son utilisation dans différentes applications.
Ce composé polyvalent joue un rôle crucial dans les efforts de contrôle des infections et de santé publique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un agent antimicrobien précieux avec diverses applications dans plusieurs industries.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide ou solide clair et incolore.
Odeur : Inodore ou peut avoir une légère odeur caractéristique.
Point de fusion : varie généralement de 145°C à 155°C.
Point d'ébullition : se décompose avant d'atteindre un point d'ébullition spécifique.
Densité : Environ 1,1 à 1,2 g/cm³.
Solubilité : Très soluble dans l’eau et dans de nombreux solvants organiques.
pH : Généralement acide dans les solutions aqueuses, avec une plage de pH de 4 à 6.
Pression de vapeur : Faible pression de vapeur à température ambiante.
Viscosité : Varie en fonction de la concentration et de la température.
Poids moléculaire : Environ 500 à 1000 g/mol.
Hygroscopique : Peut absorber l'humidité de l'atmosphère.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : (C8H17N5)n • HCl, où n représente le nombre d'unités répétitives.
Structure moléculaire : Contient des unités répétitives d'hexaméthylène biguanide avec un groupe sel chlorhydrate.
Caractère ionique : Forme des groupes biguanide chargés positivement dans les solutions aqueuses.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage, mais peut se dégrader en cas d'exposition à un pH, une température ou une lumière extrêmes.
Réactivité : Généralement compatible avec la plupart des matériaux courants mais peut réagir avec des agents oxydants ou réducteurs puissants.
Solubilité : Très soluble dans l’eau mais peut avoir une solubilité limitée dans les solvants non polaires.
Inflammabilité : Ininflammable dans des conditions normales.
Corrosivité : Non corrosif pour la plupart des métaux et matériaux.
Toxicité : Faible toxicité aiguë mais doit être manipulé avec précaution pour éviter l'ingestion ou un contact cutané prolongé.
Biodégradabilité : Considéré comme biodégradable dans des conditions aérobies, mais la persistance dans l'environnement peut varier.
Photostabilité : Peut se dégrader lors d’une exposition aux rayons ultraviolets (UV).
Compatibilité : Généralement compatible avec d'autres produits chimiques utilisés dans les formulations, mais des tests de compatibilité sont recommandés.
Propriétés chélatrices : Peut présenter des propriétés chélatrices avec certains ions métalliques.
État d'oxydation : contient des atomes d'azote dans les états d'oxydation +1 et +4 au sein de la structure biguanide.
Hydrolyse : Stable dans des conditions neutres et acides mais peut subir une hydrolyse dans des conditions alcalines.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Aide à la respiration si nécessaire. Donnez de l’oxygène si la respiration est difficile.
Consultez rapidement un médecin. Transporter la personne vers un établissement médical pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Rincez soigneusement la zone affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez du savon ou un détergent doux pour nettoyer soigneusement la peau, en vous assurant que toute trace de produit chimique est éliminée.
Si l'irritation persiste ou si des lésions cutanées sont évidentes, consulter rapidement un médecin.
Couvrir la zone affectée avec un pansement propre et sec pour éviter toute contamination et irritation supplémentaires.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux avec de l'eau tiède courante pendant au moins 15 minutes.
Maintenez les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet des yeux.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, pendant le processus de rinçage.
Consultez immédiatement un médecin et transportez la personne chez un professionnel de la vue pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincez-vous la bouche avec de l'eau et buvez beaucoup d'eau pour diluer tout produit chimique restant.
Consultez immédiatement un médecin ou contactez un centre antipoison pour obtenir des conseils supplémentaires.
N'administrez aucun liquide oral ni médicament, sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.

Notes au médecin :

Fournir au médecin des informations sur le type et l'étendue de l'exposition.
Surveillez l’individu pour déceler tout signe ou symptôme de toxicité systémique.
Traitez les symptômes en conséquence, en fonction de l'état de la personne et de sa réponse à l'exposition.
Administrer des soins de soutien et des interventions médicales appropriées si nécessaire.


Protection des premiers intervenants :

Les premiers intervenants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
Assurer une ventilation adéquate dans la zone d'exposition pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées.
Évitez toute exposition supplémentaire au produit chimique en suivant les procédures de manipulation et les mesures de confinement appropriées.


Précautions environnementales:

Empêchez le produit chimique de pénétrer dans les cours d’eau, les égouts ou le sol pour éviter toute contamination de l’environnement.
Contenir et collecter tout matériau déversé à l'aide d'absorbants et de mesures de confinement appropriées.
Éliminer les matériaux contaminés conformément aux réglementations et directives locales.


Risques d'incendie et d'explosion :

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) n'est pas inflammable dans des conditions normales.
En cas d'incendie impliquant d'autres matériaux, utilisez des agents extincteurs appropriés tels que de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO2).


Mesures de rejet accidentel:

Contenir le déversement pour empêcher toute propagation ultérieure du produit chimique.
Absorber le matériau déversé avec des absorbants inertes tels que du sable, de la vermiculite ou des tampons absorbants commerciaux.
Recueillir le matériau déversé dans des conteneurs appropriés pour élimination conformément aux réglementations locales.


Manipulation et stockage:

Manipulez le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) avec soin pour éviter les déversements et l’exposition accidentelle.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter toute contamination.
Suivre les procédures de manipulation appropriées pour minimiser le risque d'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation du PHMB.
Utiliser une protection respiratoire s'il existe un risque d'exposition par inhalation, en particulier dans les zones mal ventilées.
Évitez le contact avec la peau et l'exposition des yeux en portant un équipement de protection approprié.


Ventilation:
Travaillez avec le PHMB dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou aux aérosols.
Utiliser une ventilation par aspiration locale ou des systèmes de ventilation mécanique pour contrôler les concentrations atmosphériques du produit chimique.
Assurer une circulation d’air adéquate dans les espaces confinés ou les zones avec une ventilation limitée.


Procédures de manipulation :
Manipulez le PHMB avec prudence pour éviter les déversements et l’exposition accidentelle.
Utiliser des techniques de manipulation appropriées, comme verser lentement et éviter les éclaboussures ou l'aérosolisation du produit chimique.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du PHMB pour éviter l'ingestion ou l'inhalation du produit chimique.

Compatibilité de stockage :
Conservez le PHMB à l’écart des matières incompatibles telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Séparer des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination.
Conserver dans une zone dédiée avec des mesures de confinement appropriées pour éviter les déversements et les fuites.

Manutention des conteneurs :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre, pour stocker le PHMB.
Assurez-vous que les conteneurs sont bien fermés et correctement étiquetés avec le nom chimique, la concentration, les symboles de danger et les précautions de manipulation.
Ne réutilisez pas les contenants vides à moins qu’ils ne soient correctement nettoyés et décontaminés.


Conditions de stockage:

Température:
Conservez le PHMB dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter la stabilité et l'efficacité du produit chimique.

Humidité:
Gardez les récipients bien fermés pour empêcher la pénétration d’humidité et la dégradation potentielle du PHMB.
Conserver dans un environnement à humidité contrôlée, si possible, pour maintenir l'intégrité du produit.

Exposition à la lumière :
Protégez le PHMB d’une exposition prolongée aux rayons ultraviolets (UV), car cela pourrait dégrader le produit chimique avec le temps.
Conserver dans des contenants opaques ou résistants à la lumière pour minimiser la dégradation induite par la lumière.

Accessibilité:
Stockez les conteneurs de PHMB dans un endroit facilement accessible pour la manipulation et la récupération.
Gardez les zones de stockage organisées et dégagées pour faciliter la gestion des stocks et les interventions d’urgence.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage contenant du PHMB au personnel autorisé uniquement.
Mettez en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le vol, le vandalisme ou l’utilisation non autorisée du produit chimique.

Préparation aux urgences:
Gardez les matériaux de contrôle d'urgence des déversements, tels que les absorbants, les agents neutralisants et les équipements de protection individuelle, à portée de main dans la zone de stockage.
Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention d’urgence pour gérer les déversements, les fuites ou les expositions accidentelles au PHMB.
CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB)

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) s'écrit polihexanide (INN) et vendu sous les noms de Lavasept, Tebasept, Prontosan.
Les produits contenant du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) sont utilisés pour l'irrigation interopératoire, la désinfection pré et postopératoire de la peau et des muqueuses, les pansements postopératoires, les pansements chirurgicaux et non chirurgicaux, les bains chirurgicaux/hydrothérapie, les plaies chroniques comme celles diabétiques. prise en charge des ulcères du pied et des brûlures, antisepsie de routine lors d'incisions mineures, cathétérisme, premiers soins, désinfection des surfaces et désinfection du linge.

CAS : 32289-58-0
MF : C10H23N5
MO : 213.32312
EINECS : 1308068-626-2

Synonymes
PHMB (20 %) ; Polyhexaméthyle ; PHMB ; Biguanide PHMB ; Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, ~ 20 % dans l'eau ; PHMB 98 %, solution à 20 % (chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide) ; N'-[6-[(N'-méthylcarbamimidoyl)amino]hexyl]éthanimidamide;Poly (hexaméthylène biguanide);SCHEMBL24018755;Polyhexaméthylène Biguanidine HCl;SAGIGHPRUJPLKX-UHFFFAOYSA-N;BCP13780;AKOS015919499;N-(6-(3-Méthylguanidino )hexyl)acétimidamide;N-[6-(N'-METHYLCARBAMIMIDAMIDO)HEXYL]ÉTHANIMIDAMIDE;1824322-57-7

Des gouttes oculaires de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) ont été utilisées comme traitement pour les yeux affectés par la kératite à Acanthamoeba.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est vendu comme désinfectant pour piscines et spas à la place des produits à base de chlore ou de brome sous le nom de Baquacil.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est également utilisé pour traiter les vêtements (Purista), prétendument pour empêcher le développement d'odeurs désagréables.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est utilisé dans la majorité des formulations.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes, telles que Renu.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un désinfectant cationique efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives grâce à son interaction électrostatique avec les sites négatifs du composant lipopolysaccharide des membranes cellulaires bactériennes.

La polyhexaméthylène biguanidine, également connue sous le nom de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), polyhexanide ou polihexanide, est un matériau polymère hautement soluble dans l'eau et hydrolytiquement stable.
La présence de multiples liaisons hydrogène et sites de chélation au sein du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) le rend potentiellement intéressant dans le domaine de la chimie supramoléculaire.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est également disponible sous forme solide.

Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) Propriétés chimiques
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : Eau
Forme : Solide
Couleur : Blanc à blanc cassé
InChI : InChI=1S/C10H23N5/c1-9(11)14-7-5-3-4-6-8-15-10(12)13-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,11 ,14)(H3,12,13,15)
InChIKey : SAGIGHPRUJPLKX-UHFFFAOYSA-N
Référence de la base de données CAS : 32289-58-0 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) (32289-58-0)

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est également utilisé comme désinfectant de surface et semble convenir à la désinfection de la peau.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) a un effet lent et ne répond pas aux exigences pratiques des antiseptiques prophylactiques à cet égard.
Bien que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) soit un peu moins efficace que le chlorure de benzalkonium, il est parfois utilisé à la place du benzalkonium car il produit moins de mousse dans les conditions d'utilisation.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et très efficace.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Préparation
La méthode de préparation du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) : Dans une certaine proportion de 1 ; les propres bisguanides du 6-et le catalyseur se rejoignent dans le récipient de réaction ; sous protection azotée, ledit mélange est chauffé à 80-200 DEGC et réagit, réagit pendant 2-24 heures ; la réaction se termine ; par soufflage de refroidissement, on obtient du poly hexaméthylène biguanide, l'acide aqueux de poly hexaméthylène biguanide est neutralisé à une valeur de pH de 5 à 9 ; et effectuer une filtration de manière à obtenir un sel de polyhexaméthylène biguanidine.

Activité biologique
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un polymère cationique doté de propriétés antimicrobiennes et antivirales.
Il est communément admis que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) considère que l'activité antimicrobienne est due à la capacité du PHMB à perforer la membrane phospholipidique bactérienne, conduisant finalement à sa mort.
CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl)
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes.


Numéro de cas : 32289-58-0
Numéro CE : 1308068-626-2
Nom chimique : chlorhydrate de poly (iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)
Formule chimique : (C8H17N5 )n •(HCl)x



SYNONYMES :
Chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de poly (hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide, chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de cyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (Poly Hexa Méthylène Biguanide) chlorhydrate d'oimidocarbonyl -iminohexaméthylène), Poly (hexaméthylènebiguanide), Polyhexanide, Poly (iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl) chlorhydrate, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide, chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), Poly ( chlorhydrate d'hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de 1-(diaminométhylidène)-2-hexylguanidine, PHMB ; Biguanide de polyhexaméthylène, chlorhydrate de poly(hexaméthylène) biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène, chlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis(N'-cyanoguanidine) hexaméthylènediamine, biguanide phmb, polyhexaméthylène biguanidine, polihexanide , chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de poly (hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de poly (hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide pur (PHMB) CAS 32289-58-0, poly (hexaméthylènebiguanide) H cl , chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide), biguanide de polyhexaméthylène, guanide de polyhexaméthylène, chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl-iminoimidocarbonyl-iminohexaméthylène), poly(hexaméthylènebiguanide), polyhexanide, chlorhydrate de poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl), biguanide phmb, ène biguanidine, polyhexanide, chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de poly(hexaméthylènebiguanide), chlorhydrate de poly(hexaméthylènebicyanoguanide-hexaméthylènediamine), PHMB (polyhexaméthylène biguanide), chlorhydrate de polyhexanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de 1-(diaminométhylidène)-2-hexylguanidine, PHMB ; Biguanide de polyhexaméthylène, chlorhydrate de poly(hexaméthylène) biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène, chlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis(N'-cyanoguanidine) hexaméthylènediamine



Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un agent antimicrobien qui tue ou inhibe la croissance des bactéries, champignons et autres micro-organismes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un désinfectant cationique efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives grâce à son interaction électrostatique avec les sites négatifs du composant lipopolysaccharide des membranes cellulaires bactériennes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) s'est révélé efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), entérocoques résistants à la vancomycine. , et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également efficace contre un large éventail de virus, notamment la grippe et l'hépatite.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella. pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


La solution de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un ingrédient important dans certaines formulations pharmaceutiques ou vétérinaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation dans le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation dans le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également appelé polihexanide.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les lingettes humides depuis de nombreuses années et est considéré comme sûr et efficace.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation dans le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
En usage dermatologique, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également appelé polihexanide.


La présence de plusieurs sites de liaison hydrogène et de chélation dans le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) le rend potentiellement intéressant pour ceux qui étudient les effets chimiques supramoléculaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également disponible sous forme de solution aqueuse à 20 %.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est surtout connu pour son activité antimicrobienne et antifongique à large spectre.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est la norme de soins pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba et un ingrédient dans les solutions pour lentilles de contact polyvalentes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un désinfectant cationique efficace contre les bactéries Gram-négatives et Gram-positives grâce à son interaction électrostatique avec les sites négatifs du composant lipopolysaccharide des membranes cellulaires bactériennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant et antiseptique.


La capacité bactéricide du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est meilleure que celle des autres bactéricides.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un liquide transparent incolore ou jaune clair, dans lequel le groupe guanidine a une activité élevée, ce qui peut transformer le polymère en une charge positive, et il est facilement attaqué par diverses bactéries et bactéries chargées négativement.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est très efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), entérocoques résistants à la vancomycine et Klebsiella. pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


La solution de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un ingrédient important dans certaines formulations pharmaceutiques ou vétérinaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) présente une activité contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives et est largement utilisé dans plusieurs secteurs, généralement sous forme de chlorhydrate, dans une variété de solutions désinfectantes et d'antiseptiques.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) s'est révélé efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (également du type résistant à la méthicilline, SARM), Escherichia coli, Candida albicans (levure), Aspergillus brasiliensis (moisissure), entérocoques résistants à la vancomycine. , et Klebsiella pneumoniae (entérobactéries résistantes aux carbapénèmes).


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un matériau polymère hautement soluble dans l’eau et hydrolytiquement stable.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère appliqué comme désinfectant et antiseptique.


En particulier, l'effet antibactérien unique à long terme du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) et sa capacité à prévenir l'infection secondaire ne sont pas obtenus par d'autres fongicides.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut tuer complètement Escherichia coli, staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, Listeria, dysenterie, aspergillus niger , brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio eelis, Aeromonas hydrophilus, sulfate- réduisant les bactéries, les bactéries ferreuses et les bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) convient aux solutions d'entretien pour les lentilles de contact, les cosmétiques, les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, la peau, les muqueuses, les légumes, les fruits, l'air, l'eau potable, la piscine, la fabrication du papier, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les vêtements, etc. .
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement appliqué dans les domaines de l'industrie chimique quotidienne, du traitement de l'eau, du textile, de la fabrication du papier, du pétrole, de l'agriculture, de l'élevage, des soins de santé, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est souvent utilisé comme bactéricides pour lingettes humides sanitaires, désinfectants pour fruits, légumes et produits aquatiques, désinfectants par floculation pour le traitement des eaux usées, etc.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement appliqué dans les domaines de l'industrie chimique quotidienne, du traitement de l'eau, du textile, de la fabrication du papier, du pétrole, de l'agriculture, de l'élevage, des soins de santé, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut tuer complètement Escherichia coli, staphylococcus aureus, Candida Albicans, gonococcus, salmonella, pseudomonas aeruginosa, Listeria, dysenterie, aspergillus niger , brucella, vibrio parahaemolyticus, vibrio algolyticus, vibrio eelis, Aeromonas hydrophilus, sulfate- réduisant les bactéries, les bactéries ferreuses et les bactéries saprophytes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) convient aux solutions d'entretien pour les lentilles de contact, les cosmétiques, les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, la peau, les muqueuses, les légumes, les fruits, l'air, l'eau potable, la piscine, la fabrication du papier, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les vêtements, etc. .
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme fongicides, bactéricides principalement utilisés dans les piscines, agents de nettoyage universels et désinfectants.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant , etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé agent additif.
Étant donné que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.
En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant que médicament, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour la désinfection des lentilles de contact, des gouttes oculaires et des interventions chirurgicales.
En raison de la forte tolérance des yeux au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme médicament pour le traitement de la kératite à Acanthopanaxa Miba ainsi que pour la prévention et le traitement d'autres maladies oculaires.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé en cosmétique, dans la conservation des fruits et légumes.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Dans le même temps, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également largement utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les textiles, les industries alimentaires, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; pour désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour les institutions de manipulation des aliments et les hôpitaux ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme désinfectant et antiseptique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme fongicides, bactéricides principalement utilisés dans les piscines, agents de nettoyage universels et désinfectants.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) possède les caractéristiques marquées du polyélectrolyte cationique.
Il existe également des méthodes de détermination uniques du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) utilisant son association ionique avec des anions organiques et des polyanions.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Une autre bonne application du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est qu’il est largement utilisé comme désinfectant pour l’eau des piscines et des spas au lieu de produits à base de chlore ou de brome.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant , etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère utilisé comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également couramment utilisé dans les zones de désinfection de l'environnement, comme dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et de nombreux autres sites publics.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère synthétique utilisé dans divers produits de consommation et industriels, notamment les lingettes humides.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme désinfectant, antibactérien, bactéricide, anti-moisissure, inhibiteur d'algues, floculant , etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans les soins de santé, les produits chimiques, les textiles, le papier, les lingettes, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, les plastiques, l'agriculture, le traitement de l'eau et d'autres domaines.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé agent additif.
Étant donné que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.


En tant que désinfectant, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour conserver les lingettes humides ; contrôler les odeurs dans les textiles ; pour prévenir la contamination microbienne lors de l'irrigation des plaies et des pansements stériles ; désinfecter les ustensiles et plateaux médicaux/dentaires, stériliser le matériel agricole, l'eau potable des animaux et les surfaces dures pour la manipulation des aliments, stériliser les institutions telles que les hôpitaux et les écoles ; et pour désodoriser les aspirateurs et les toilettes.


Une autre bonne application du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est qu’il est largement utilisé comme désinfectant pour l’eau des piscines et des spas au lieu de produits à base de chlore ou de brome.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient dans certains produits de nettoyage pour lentilles de contact, cosmétiques, déodorants personnels et certains produits vétérinaires.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les produits chimiques tels que les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est appliqué comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les produits chimiques tels que les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact, les produits de lavage des mains, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est appliqué comme désinfectant ou conservateur pour tuer les bactéries.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) retient les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif, les champignons et les levures, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également couramment utilisé dans les zones de désinfection de l'environnement, comme dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et de nombreux autres sites publics.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est souvent utilisé comme bactéricides pour lingettes humides sanitaires, désinfectants pour fruits, légumes et produits aquatiques, désinfectants par floculation pour le traitement des eaux usées, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé directement après dilution avec de l'eau purifiée ou avec un autre composé agent additif.


En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.


En tant que médicament, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé pour la désinfection des lentilles de contact, des gouttes oculaires et des interventions chirurgicales.
En raison de la forte tolérance des yeux au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme médicament pour le traitement de la kératite à Acanthopanaxa Miba ainsi que pour la prévention et le traitement d'autres maladies oculaires.


Dans le même temps, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également largement utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les textiles, les industries alimentaires, etc.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé comme nettoyant et désinfectant antimicrobien pour les mains et dans le traitement de filtration de l'air comme alternative à l'ozone.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est également utilisé comme ingrédient actif pour le traitement des eaux récréatives, comme désinfectant polymère sans chlore, efficace contre une grande variété de micro-organismes.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans les cosmétiques, les produits de soins personnels, les assouplissants textiles, les solutions pour lentilles de contact et plus encore.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé dans la désinfection de l'environnement, notamment les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les lieux publics.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est largement utilisé comme désinfectant dans les produits de soins personnels comme les cosmétiques et les articles de toilette et comme désinfectant dans les piscines.


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) possède les caractéristiques marquées du polyélectrolyte cationique.
Il existe également des méthodes de détermination uniques du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) utilisant son association ionique avec des anions organiques et des polyanions.


Étant donné que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est utilisé dans différents domaines d'application, le dosage du produit est très différent, il est recommandé de l'utiliser sous la direction de nos professionnels et techniciens.



APPLICATIONS SPÉCIALES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
1. Industrie papetière :
Dans le processus de fabrication du papier et du carton, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) étant un électrolyte polymère cationique, il peut être utilisé comme agent auxiliaire pour accélérer la déshydratation de la pâte et la précipitation des charges minérales, afin de renforcer et d'améliorer le processus de fabrication du papier.

De plus, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl ) peut également stabiliser la dispersion de la paraffine et augmenter la stabilité de la taille du papier.
L'hydrophobie du papier et du papier cartonné augmente de 40 à 50 %.

L'activité réduit également certains problèmes liés à l'accumulation de pâte dans les machines de fabrication du papier, et le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut produire du papier antibactérien pour la fabrication de produits de santé (pour remplacer le papier kursin contenant de l'argent).
Parallèlement, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) améliore également les propriétés physiques du papier : absorption d'eau, résistance après l'eau, perméabilité à l'air.


2. Application agricole :
Comme le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) a pour fonction de résister aux maladies et de protéger les plantes, peut tuer efficacement les bactéries nocives et est inoffensif pour l'écologie, il s'agit d'un produit de protection de l'environnement, ce qui le rend complètement applicable à tous les stades de croissance de divers produits agricoles : Traiter les graines, les bulbes ou les graines tubulaires avec une solution aqueuse à 0,1-1 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).

Lorsque les symptômes de maladies végétales apparaissent, pulvériser avec une solution aqueuse de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) à 0,01-0,1 % du produit (si nécessaire, ajouter un polyélectrolyte approprié, tel que l'acide polyacrylique).

Afin de réduire les pertes de stockage en hiver, une solution aqueuse à 0,2 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) de ce produit peut être utilisée pour laver ou pulvériser les légumes et les fruits.
De plus, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut surmonter les dommages causés par un excès d'herbicides aux plantes et prévenir l'infection du sol.

En tant que pesticide, l'efficacité du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est dix fois supérieure à celle du bénazoline, du chlorothalonil et du disulfonate de sodium.
Par conséquent, pour obtenir le même effet, la quantité utilisée de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) à 20 % liquide est 10 à 30 fois inférieure.
De plus, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est sûr, non toxique et non irritant, particulièrement inoffensif pour les humains et les animaux.


3.Exploitation pétrolière :
Dans l'exploitation pétrolière, un grand nombre de bactéries, telles que les bactéries sulfato-réductrices, non seulement engloutissent le pétrole, mais dégradent également le polymère utilisé (polymère ordinaire à faible poids moléculaire), réduisant ainsi l'efficacité de l'inondation du polymère et augmentant le coût.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est reconnu comme l'agent antibactérien à large spectre le plus sûr et le plus efficace du 21e siècle.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est incolore et insipide, faible concentration d'inhibition bactérienne, large spectre et faible toxicité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut former une couche de cations à la surface de l'article, ce qui peut inhiber les bactéries pendant une longue période.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n’a pas non plus de résistance bactérienne aux médicaments.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas toxique pour les cellules humaines.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
*Le large spectre tue et inhibe divers types de microbes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

*Excellente stabilité :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est toujours maintenu actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour les métaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le désinfectant au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas toxique pour les cellules humaines.

Le test d'irritation cutanée montre que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas irritant pour la peau animale et humaine.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.



MÉCANISME DE STÉRILISATION DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
1. Le groupe guanidine du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) exerce une activité élevée et le polymère lui-même est cationique.
Étant donné que les bactéries et les virus sont généralement anioniques, ils sont faciles à absorber par le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) et ne peuvent pas se diviser ni se reproduire, et finalement devenir inactifs.

2. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) détruit la structure de la membrane cellulaire et forme des stomates transmembranaires.
En fin de compte, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) provoque la rupture de la membrane cellulaire, perturbe le métabolisme énergétique de l'organisme et désactive les bactéries et les virus.

3. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) forme un film qui ferme les voies respiratoires des micro-organismes, les faisant suffoquer et mourir.
Le mécanisme de stérilisation est indépendant de la forme et du type de micro-organismes.
Même si les micro-organismes mutent, la mutation n’affectera pas leur efficacité.
Les micro-organismes ne produisent pas de résistance au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).



STOCKAGE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) doit être scellé et ombragé pour être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.



SYNTHÈSE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) ANTIMICROBIEN :
*Adopter la méthode de polycondensation en fusion.
Mettez la quantité appropriée de chlorhydrate de guanidine et de 1, 6-hexane-diamine dans la bouilloire de polymérisation, remuez et augmentez la température.
Une fois les réactifs complètement fondus, continuez à augmenter la température, réaction à température constante pendant environ 2 heures.

Et puis augmentez la température jusqu'à une température prédéterminée pour la réaction.
Une fois la réaction terminée, arrêtez de remuer et faites passer de l’azote gazeux dans la bouilloire.
Ouvrez le port de décharge en même temps.

Laissez le produit s'écouler dans le récipient préalablement préparé.
Laissez le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) refroidir et se solidifier, puis écrasez-le pour l'utiliser.
En suivant la procédure ci-dessus, théoriquement, un polymère en vrac peut être produit.

Mais en pratique, en raison de la différence de réactivité des groupes fonctionnels, cela produira une structure réticulée insoluble, les polymères réticulés sont insolubles et ne sont pas propices au traitement par fusion, mais tant que les conditions de réaction appropriées peuvent être contrôlées. pour obtenir des produits linéaires de haut poids moléculaire.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas toxique pour les cellules humaines.



CARACTÉRISTIQUES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
*Le large spectre tue et inhibe divers types de microbes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est inodore et peut être facilement dissous dans l'eau pour former une solution transparente incolore et insipide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être utilisé comme désinfectant pour presque tous les types de bactéries.

*Excellente stabilité :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est toujours maintenu actif après avoir été chauffé à 280 ℃ pendant 15 min.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour les métaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et d'autres métaux.



MÉCANISME DE STÉRILISATION DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
1. Le groupe guanidine du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) exerce une activité élevée et le polymère lui-même est cationique.
Étant donné que les bactéries et les virus sont généralement anioniques, ils sont faciles à absorber par le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) et ne peuvent pas se diviser ni se reproduire, et finalement devenir inactifs.

2. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) détruit la structure de la membrane cellulaire et forme des stomates transmembranaires.
En fin de compte, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) provoque la rupture de la membrane cellulaire, perturbe le métabolisme énergétique de l'organisme et désactive les bactéries et les virus.

3. Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) forme un film qui ferme les voies respiratoires des micro-organismes, les faisant suffoquer et mourir.
Le mécanisme de stérilisation est indépendant de la forme et du type de micro-organismes.
Même si les micro-organismes mutent, la mutation n’affectera pas leur efficacité.
Les micro-organismes ne produisent pas de résistance au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).



MÉCANISME BACTÉRICIDE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
Les bactéries meurent rapidement par étouffement après avoir utilisé du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl).
Dans le même temps, comme ce produit est une structure polymère qui peut améliorer l'activité efficace du groupe guanidine, l'effet bactéricide du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est beaucoup plus élevé que celui des autres composés guanidine (tels que la chlorhexidine).
En raison du mécanisme bactéricide spécial de ce produit, toutes sortes de bactéries ne seront pas résistantes au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl), ce qui a été confirmé par les expériences d'instituts de test étrangers faisant autorité.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
1. Nature à action prolongée :
Une fois la solution de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) séchée, une fine couche polymère de désinfectant se forme sur la surface de l'objet, ce qui peut maintenir l'état de l'objet après stérilisation et empêcher la pollution secondaire de l'objet.
Généralement, les surfaces traitées avec une solution aqueuse de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) resteront stériles jusqu'à trois mois.


2. Innocuité
Comme le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un haut polymère, il n'est pas facile à absorber par les tissus animaux, ce qui réduit considérablement la toxicité, de sorte qu'il n'a aucun effet sur les cellules des organismes supérieurs.
De plus, l’expérience prouve que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être naturellement dégradé et ne polluera pas l’environnement.
La conclusion est que « 2 % du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) appartiennent à la qualité réellement non toxique ».


3. Aucune irritation de la peau :
L'étude expérimentale du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) sur la peau a été réalisée sur des lapins.
Conclusion : 2 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'entraîne aucune irritation cutanée lorsque la valeur intégrale de la réponse à l'irritation cutanée est de 0. ( norme de jugement : plus la valeur intégrale est faible, plus la stimulation est faible.)



STOCKAGE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) doit être scellé et ombragé pour être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est reconnu comme l'agent antibactérien à large spectre le plus sûr et le plus efficace du 21e siècle.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est incolore et insipide, faible concentration d'inhibition bactérienne, large spectre et faible toxicité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut former une couche de cations à la surface de l'article, ce qui peut inhiber les bactéries pendant une longue période.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n’a pas non plus de résistance bactérienne aux médicaments.



PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) :
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un nouveau polymère cationique soluble dans l'eau respectueux de l'environnement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est une solution aqueuse qui peut être utilisée comme désinfectant à large spectre et à haute efficacité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est peu toxique, stable, ininflammable, non explosif et fondamentalement non corrosif pour l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier au carbone, le bois et le plastique.
En raison des mécanismes bactéricides spéciaux du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl), presque tous les types de bactéries seront tués efficacement et ne développeront pas d'action de résistance.

Le désinfectant au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) est un polymère de haut poids moléculaire, facile à éliminer.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas corrosif pour la peau et ne peut pas être facilement absorbé par les organes humains.
Des études in vitro montrent que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas toxique pour les cellules humaines.

Le test d'irritation cutanée montre que le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) n'est pas irritant pour la peau animale et humaine.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) peut être largement utilisé dans le textile, l'élevage, l'aquaculture, la stérilisation médicale et le désinfectant quotidien.



SYNTHÈSE DU CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCL) ANTIMICROBIEN :
*Adopter la méthode de polycondensation en fusion.
Mettez la quantité appropriée de chlorhydrate de guanidine et de 1, 6-hexane-diamine dans la bouilloire de polymérisation, remuez et augmentez la température.
Une fois les réactifs complètement fondus, continuez à augmenter la température, réaction à température constante pendant environ 2 heures.

Et puis augmentez la température jusqu'à une température prédéterminée pour la réaction.
Une fois la réaction terminée, arrêtez de remuer et faites passer de l’azote gazeux dans la bouilloire.
Ouvrez le port de décharge en même temps.

Laissez le produit s'écouler dans le récipient préalablement préparé.
Laissez le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB-HCl) refroidir et se solidifier, puis écrasez-le pour l'utiliser.
En suivant la procédure ci-dessus, théoriquement, un polymère en vrac peut être produit.

Mais en pratique, en raison de la différence de réactivité des groupes fonctionnels, cela produira une structure réticulée insoluble, les polymères réticulés sont insolubles et ne sont pas propices au traitement par fusion, mais tant que les conditions de réaction appropriées peuvent être contrôlées. pour obtenir des produits linéaires de haut poids moléculaire.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
N° CAS : 32289-58-0
Formule moléculaire : (C8H18N5Cl )n n=12-16
Aspect : poudre blanche, cristaux translucides incolores, liquide incolore
Pureté : 95 %, 98 %, ≥98 %, 20 %, 25 %, 50 %
Densité (20 ℃ ) : 1,039 ~ 1,046 g/cm3
pH (20 ℃ ) : 4,0 ~ 6,0
Absorbance (237 nm) : ≥400
Absorbance (237 nm/222 nm) : 1,2 ~ 1,6
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
CAS 32289-58-0
Poly( hexaméthylènebiguanide) Hcl
Contenu ( % en poids ): 20
Eau ( % en poids ) : 80 max.
Métal total (ppm) : 100 max.
Odeur : Aucune odeur

Point d'ébullition (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25°C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : Très bonne
Code SH : 29121900
Couleur du liquide : clair à légèrement brumeux
Solubilité dans l'eau : Miscible
Application : Biocides, Traitement de l'eau, Désinfectant
Aspect : Solide incolore ou jaune clair
Ingrédient actif : ≥99 %
Soluble dans l'eau : 100 % soluble
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Teneur en humidité : ≤0,5 %
Matière insoluble dans l'eau : ≤0,1 %
PH en solution aqueuse à 1 % : >4
Cendres : 0,05 %
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)

CAS : 32289-58-0 Poly( hexaméthylènebiguanide) Hcl
Aspect : légèrement jaune à incolore et clair
Contenu ( % en poids ): 20
Eau ( % en poids ): 80max.
Métal total (ppm) : 100max
Commande : pas de commande. PH (20 % d'eau) : 3,0-5,5
de boling ( °C): 102-103
Densité spécifique à 25 °C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : très bonne
Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune pâle
d'ébullition ( ℃ ): 102
Contenu (%) : 19,0-21,0
relative ( g/ml, 25 ℃ ) : 1,04
pH : 4,0-6,0
Nom : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ; PHMB
N° CAS : 32289-58-0
Formule : (C8H17N5 )n •xHCl
Poids moléculaire : ≥1 600 ~ 2 600

CAS : 32289-58-0 Poly( hexaméthylènebiguanide) Hcl
Aspect : légèrement jaune à incolore et clair
Contenu ( % en poids ): 20
Eau ( % en poids ): 80max.
Métal total (ppm) : 100max
Commande : pas de commande. PH (20 % d'eau) : 3,0-5,5
de boling ( °C): 102-103
Densité spécifique à 25 °C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : très bonne
Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune pâle
d'ébullition ( ℃ ): 102
Contenu (%) : 19,0-21,0
relative ( g/ml, 25 ℃ ) : 1,04
pH : 4,0-6,0
Nom : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide ; PHMB
N° CAS : 32289-58-0
Formule : (C8H17N5 )n •xHCl
Poids moléculaire : ≥1 600 ~ 2 600

N° CAS : 32289-58-0
Formule moléculaire : (C8H18N5Cl )n n=12-16
Aspect : poudre blanche, cristaux translucides incolores, liquide incolore
Pureté : 95 %, 98 %, ≥98 %, 20 %, 25 %, 50 %
Densité (20 ℃ ) : 1,039 ~ 1,046 g/cm3
pH (20 ℃ ) : 4,0 ~ 6,0
Absorbance (237 nm) : ≥400
Absorbance (237 nm/222 nm) : 1,2 ~ 1,6
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
CAS 32289-58-0
Poly( hexaméthylènebiguanide) Hcl
Contenu ( % en poids ): 20
Eau ( % en poids ) : 80 max.
Métal total (ppm) : 100 max.
Odeur : Aucune odeur

Point d'ébullition (°C) : 102-103
Densité spécifique à 25°C (g/cm3) : 1,03-1,05
Solubilité dans l'eau (20°C) : Très bonne
Code SH : 29121900
Couleur du liquide : clair à légèrement brumeux
Solubilité dans l'eau : Miscible
Application : Biocides, Traitement de l'eau, Désinfectant
Aspect : Solide incolore ou jaune clair
Ingrédient actif : ≥99 %
Soluble dans l'eau : 100 % soluble
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Teneur en humidité : ≤0,5 %
Matière insoluble dans l'eau : ≤0,1 %
PH en solution aqueuse à 1 % : >4
Cendres : 0,05 %
Substance active : chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)



PREMIERS SECOURS du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Précautions environnementales
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prenez-le au sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés.
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts.



MANIPULATION et STOCKAGE du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB-HCl) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles

CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (POLYHEXANURE)

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, communément appelé polyhexanide, est un composé chimique utilisé principalement comme antiseptique et désinfectant.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) appartient à la classe des composés biguanides et est connu pour ses propriétés antimicrobiennes à large spectre.

Numéro CAS : 32289-58-0
Numéro CE : 251-899-3

Synonymes : PHMB, chlorhydrate de polyhexaméthylène guanide, chlorhydrate de PHMB, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, dichlorhydrate de polyhexaméthylène, chlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, chlorhydrate de polyhexanide, polyaminopropyl biguanide HCl, chlorhydrate de polyhexanidine, dichlorhydrate de PHMB, dichlorhydrate de polyhexanide, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, polyhexaméthylène guanidine chlorhydrate, Chlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, dichlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, polyaminopropyl biguanide HCl, dichlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine, polyaminopropyl biguanide, polyhexanidine, dichlorhydrate de PHMB, dichlorhydrate de polyhexanidine, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanidine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, chlorhydrate de polyhexanidine, dichlorhydrate de polyaminopropyl biguanidine, polyhexaméthylène guanidine, polyaminopropyl bi guanidine, polyhexaméthylène guanidine chlorhydrate, polyaminopropylbiguanidine HCl, dichlorhydrate de polyhexaméthylène guanidine



APPLICATIONS


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est largement utilisé comme désinfectant dans les établissements de soins de santé.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est couramment appliqué pour nettoyer et désinfecter les équipements et surfaces médicaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé pour prévenir la propagation des infections.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé pour désinfecter les dispositifs médicaux tels que les instruments chirurgicaux, les endoscopes et les cathéters.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est efficace contre un large spectre de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est utilisé dans le soin des plaies pour prévenir et traiter les infections des plaies ouvertes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est incorporé dans les pansements et les gels pour favoriser la cicatrisation et réduire le risque d'infection.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans les solutions pour lentilles de contact pour désinfecter et nettoyer les lentilles de contact.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans les produits de soins personnels tels que les désinfectants pour les mains et les bains de bouche pour ses propriétés antimicrobiennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est inclus dans les formulations de soins de la peau, notamment les nettoyants et les hydratants, pour contrôler les bactéries et prévenir les infections cutanées.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé en médecine vétérinaire pour désinfecter les logements, les équipements et les instruments chirurgicaux des animaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est appliqué localement pour traiter les infections cutanées chez les animaux, y compris les plaies et les dermatites.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé en agriculture pour désinfecter les surfaces des serres, les systèmes d'irrigation et le matériel agricole.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé en aquaculture pour contrôler les infections bactériennes et fongiques chez les poissons et les crustacés.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans les désinfectants ménagers et les produits de nettoyage pour ses propriétés antimicrobiennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est incorporé dans les désinfectants pour tissus et les additifs de lessive pour désinfecter les vêtements et le linge de maison.
Le polyhexanide est utilisé dans les piscines et les spas pour contrôler la croissance bactérienne et algale.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est appliqué dans les systèmes de traitement de l'eau pour désinfecter l'eau potable et les eaux usées.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la préservation des produits industriels, notamment les peintures, les revêtements et les adhésifs.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la fabrication de revêtements antifongiques pour les matériaux de construction et les textiles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la conservation des cosmétiques et des produits de soins personnels pour prévenir la contamination microbienne.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est utilisé dans la conservation des aliments et des boissons pour prolonger la durée de conservation et prévenir la détérioration.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la production de textiles antimicrobiens pour les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et des vêtements de sport.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement de l'eau des piscines et des spas pour contrôler la croissance bactérienne et algale.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans diverses applications industrielles où une désinfection et un contrôle microbien efficaces sont nécessaires.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la conservation des solutions ophtalmiques pour prévenir la contamination et la croissance microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la fabrication de solutions d'irrigation des plaies pour nettoyer et désinfecter les plaies pendant les procédures médicales.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des plaies chroniques telles que les ulcères diabétiques et les escarres pour prévenir l'infection et favoriser la guérison.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans les produits de soins dentaires tels que les bains de bouche et les rinçages dentaires pour réduire les bactéries buccales et prévenir la gingivite.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections fongiques telles que la mycose du pied d'athlète et des ongles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la production de revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux, les implants et les instruments chirurgicaux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la fabrication de lingettes et de lingettes désinfectantes pour une désinfection pratique des surfaces.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est appliqué dans le traitement des affections cutanées telles que l'acné et la folliculite afin de réduire la colonisation bactérienne.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la conservation de préparations pharmaceutiques telles que les gouttes oculaires, les sprays nasaux et les médicaments injectables.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des otites et des otites externes pour contrôler la croissance bactérienne et fongique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la production de désinfectants pour les mains et de lingettes pour les mains pour l'hygiène personnelle et le contrôle des infections.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des plaies animales et des infections cutanées en médecine vétérinaire.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la préservation des systèmes d'eau industriels pour contrôler la croissance microbienne et la formation de biofilm.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des brûlures et des échaudures pour prévenir l'infection et favoriser la cicatrisation des plaies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la conservation des produits cosmétiques et de toilette tels que les shampooings, les crèmes et les lotions.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections bactériennes telles que la cellulite et l'impétigo.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est utilisé dans la production de solutions d'irrigation des plaies destinées aux soins médicaux d'urgence.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections oculaires telles que la conjonctivite et la kératite.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est utilisé dans la préservation des peintures, revêtements et adhésifs à base d'eau pour prévenir la contamination microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections du site opératoire afin de prévenir les complications postopératoires.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est utilisé dans la préservation des fluides industriels tels que les huiles de coupe, les lubrifiants et les fluides hydrauliques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections fongiques des ongles (onychomycose) pour inhiber la croissance fongique.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la production de solutions de débridement des plaies pour l'élimination des tissus nécrotiques et des débris.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans le traitement des infections respiratoires telles que la sinusite et la bronchite.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est utilisé dans la conservation des produits ménagers tels que les solutions de nettoyage, les détergents et les assouplissants textiles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) reste efficace même en présence de matière organique et ne se dégrade pas facilement.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est généralement formulé sous forme de solution ou de gel pour faciliter son application.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est bien toléré par la peau et les muqueuses lorsqu'il est utilisé selon les instructions.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) a une faible toxicité et est considéré comme sans danger pour une utilisation topique aux concentrations recommandées.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) agit en perturbant les membranes cellulaires des micro-organismes, conduisant à leur destruction.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) pénètre dans les biofilms microbiens et inhibe la croissance et la reproduction des bactéries.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est non corrosif et n'endommage pas les surfaces ou l'équipement médical.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est compatible avec une large gamme de matériaux couramment utilisés dans les établissements de soins de santé.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est inodore et incolore, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans diverses formulations.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est souvent utilisé en association avec d’autres agents antimicrobiens pour des effets synergiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est biocompatible et ne provoque pas d'irritation ou de sensibilisation des tissus lorsqu'il est utilisé de manière appropriée.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est bien étudié et a fait l'objet de recherches approfondies pour son innocuité et son efficacité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est recommandé pour une utilisation dans les protocoles de contrôle des infections et les directives de gestion des plaies.

Les professionnels de la santé comptent sur le polyhexanide pour son rôle dans la prévention des infections nosocomiales.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) joue un rôle crucial dans le maintien d'un environnement propre et sûr dans les établissements de soins de santé et dans la promotion de la cicatrisation des plaies et de la prévention des infections.



DESCRIPTION


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, communément appelé polyhexanide, est un composé chimique utilisé principalement comme antiseptique et désinfectant.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) appartient à la classe des composés biguanide et est connu pour ses propriétés antimicrobiennes à large spectre.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est souvent utilisé dans les établissements de soins de santé pour désinfecter les dispositifs médicaux, les surfaces et les plaies.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est efficace contre un large éventail de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.
En plus de son utilisation dans le domaine des soins de santé, le polyhexanide est également utilisé dans diverses autres applications, telles que les solutions pour lentilles de contact, les produits de soins personnels et les produits de soin des plaies.

La structure chimique du polyhexanide consiste en des unités répétitives d'hexaméthylène biguanide, auxquelles est attaché un groupe de sel de chlorhydrate.
Cette structure lui permet de perturber les membranes cellulaires des micro-organismes, entraînant leur destruction.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est considéré comme sûr à utiliser lorsqu'il est appliqué localement ou utilisé selon les instructions.
Cependant, il est essentiel de suivre les directives recommandées en matière de dilution et d'application afin de minimiser le risque d'irritation ou d'effets indésirables.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, communément appelé polyhexanide, est un puissant agent antimicrobien.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est largement utilisé pour ses propriétés désinfectantes à large spectre.

Le polyhexanide présente une forte activité contre les bactéries, les virus, les champignons et certains protozoaires.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est couramment utilisé dans les établissements de soins de santé pour désinfecter le matériel médical, les surfaces et les plaies.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est efficace pour prévenir les infections et contrôler la propagation des agents pathogènes dans les environnements cliniques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est particulièrement utile dans le soin des plaies pour sa capacité à prévenir et à traiter les infections des plaies ouvertes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (polyhexanide) est également utilisé dans les solutions pour lentilles de contact pour désinfecter et nettoyer les lentilles de contact.
En plus de ses applications médicales, le polyhexanide est utilisé dans les produits de soins personnels pour ses propriétés antimicrobiennes.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) peut être trouvé dans des produits tels que les désinfectants pour les mains, les bains de bouche et les formulations de soins de la peau.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) est connu pour sa stabilité et son activité antimicrobienne de longue durée.




PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Apparence : Généralement un liquide ou un solide clair et incolore.
Odeur : Inodore ou peut avoir une légère odeur caractéristique.
Point de fusion : varie généralement de 145°C à 155°C.
Point d'ébullition : se décompose avant d'atteindre un point d'ébullition spécifique.
Densité : Environ 1,1 à 1,2 g/cm³.
Solubilité : Soluble dans l’eau et dans de nombreux solvants organiques.
pH : Généralement acide dans les solutions aqueuses, avec une plage de pH de 4 à 6.
Pression de vapeur : Faible pression de vapeur à température ambiante.
Viscosité : Varie en fonction de la concentration et de la température.
Poids moléculaire : Environ 500 à 1000 g/mol.
Hygroscopique : Peut absorber l'humidité de l'atmosphère.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : (C8H17N5)n • HCl, où n représente le nombre d'unités répétitives.
Structure moléculaire : Contient des unités répétitives d'hexaméthylène biguanide avec un groupe sel chlorhydrate.
Caractère ionique : Forme des groupes biguanide chargés positivement dans les solutions aqueuses.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage, mais peut se dégrader en cas d'exposition à un pH, une température ou une lumière extrêmes.
Réactivité : Généralement compatible avec la plupart des matériaux courants mais peut réagir avec des agents oxydants ou réducteurs puissants.
Solubilité : Très soluble dans l’eau mais peut avoir une solubilité limitée dans les solvants non polaires.
Inflammabilité : Ininflammable dans des conditions normales.
Corrosivité : Non corrosif pour la plupart des métaux et matériaux.
Toxicité : Faible toxicité aiguë mais doit être manipulé avec précaution pour éviter l'ingestion ou un contact cutané prolongé.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Pratiquer la respiration artificielle si la respiration est difficile.
Consulter un médecin si les symptômes respiratoires persistent.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez du savon ou un détergent doux pour nettoyer la peau en profondeur.
Consulter un médecin si une irritation, une rougeur ou d'autres symptômes apparaissent.
Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux avec de l'eau tiède courante pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.
Fournissez à l'ophtalmologiste des informations sur le produit chimique impliqué.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.


Notes au médecin :

Fournir des soins de soutien et un traitement symptomatique si nécessaire.
En cas d'ingestion, envisager la possibilité d'une aspiration et surveiller la détresse respiratoire.
Traitez les symptômes en fonction de l'état de la personne et de sa réponse à l'exposition.
Procéder à des interventions médicales appropriées en fonction de la voie d'exposition et de la gravité des symptômes.


Protection des premiers intervenants :

Les premiers intervenants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
Assurer une ventilation adéquate dans la zone d'exposition.
Évitez toute exposition supplémentaire au produit chimique en suivant les procédures de manipulation appropriées.


Risques d'incendie et d'explosion :

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide n’est pas inflammable.
En cas d'incendie impliquant d'autres matériaux, utilisez des agents extincteurs appropriés tels que de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO2).


Mesures de rejet accidentel:

Contenir le déversement pour empêcher toute propagation ultérieure du produit chimique.
Absorber le matériau déversé avec des absorbants inertes tels que du sable ou de la vermiculite.
Recueillir le matériau déversé dans des conteneurs appropriés pour élimination conformément aux réglementations locales.


Manipulation et stockage:

Manipuler le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide avec soin pour éviter les déversements et l’exposition accidentelle.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter toute contamination.
Suivre les procédures de manipulation appropriées pour minimiser le risque d'exposition.


Contrôle de l'exposition / protection individuelle:

Utilisez des contrôles techniques tels que des systèmes de ventilation pour minimiser l’exposition au produit chimique.
Porter un EPI approprié, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé le produit chimique et avant de manger, de boire ou de fumer.


Précautions environnementales:

Empêcher le rejet dans l'environnement en suivant les procédures appropriées de manipulation et d'élimination.
Évitez la contamination des sources d’eau, du sol et de l’air.
Éliminer le produit inutilisé et les matériaux contaminés conformément aux réglementations et directives locales.


Informations Complémentaires:

Fournissez des informations supplémentaires si nécessaire en fonction de circonstances spécifiques, telles que la concentration du produit chimique, la voie d'exposition et la gravité des symptômes.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations détaillées sur les dangers, la manipulation et les procédures d'urgence.
Gardez les numéros de téléphone d'urgence et les informations à portée de main pour une référence rapide en cas d'exposition ou d'accident.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Manipuler le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (Polyhexanide) avec précaution afin de minimiser le risque d'exposition.
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection lors de la manipulation du produit chimique.
Évitez l'inhalation de poussières, de vapeurs ou de brouillards. Utiliser une ventilation par aspiration locale en cas de manipulation dans un espace clos.
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé du polyhexanide, surtout avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit chimique.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, suivez les mesures de premiers secours décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS).
Utilisez le polyhexanide dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées.
Utiliser des contrôles techniques appropriés, tels que des systèmes fermés ou un confinement, pour minimiser l'exposition pendant les opérations de manipulation et de transfert.
Évitez de générer de la poussière ou des aérosols lors de la manipulation de formes solides de polyhexanide. Utiliser des techniques de suppression de poussière si nécessaire.
Ne mélangez pas le polyhexanide avec des substances ou des matériaux incompatibles. Consultez la FDS pour obtenir des informations sur la compatibilité.


Conditions de stockage:

Conservez le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et la pénétration d'humidité.
Conservez le polyhexanide à l’écart des matières incompatibles telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Assurer un étiquetage approprié des conteneurs avec le nom du produit, la concentration, les symboles de danger et les précautions de manipulation.
Stockez de grandes quantités de polyhexanide dans des zones de stockage dédiées avec des mesures de confinement appropriées en place.
Prévenez les déversements et les fuites en stockant les conteneurs sur des systèmes de confinement secondaire compatibles.
Inspectez régulièrement les zones de stockage pour détecter tout signe de dommage, de fuite ou de détérioration des conteneurs.
Assurez-vous que les zones de stockage sont équipées de mesures de contrôle des déversements et de matériel de nettoyage en cas de déversements ou de fuites accidentels.
Gardez le polyhexanide hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.
Suivez les réglementations et directives locales pour le stockage et la manipulation des produits chimiques dangereux, y compris le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.
CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE 20%

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un composé chimique utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est couramment utilisé dans diverses applications, notamment comme désinfectant, conservateur et biocide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % a une activité antimicrobienne à large spectre, ce qui le rend efficace contre les bactéries, les champignons et les algues.

Numéro CAS : 32289-58-0
Numéro CE : 608-723-9

Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, PHMB, chlorhydrate de polyaminopropyl biguanide, polymère de chlorhydrate de biguanide, chlorhydrate de biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, Cosmocil CQ, Lavasept, Vantocil IB, Vantocil TG, Cosmocil PQ, Cosmocil 304, Lavacide 4, Mikrokill COS, Vantocil KOC, Vantocil P, Vantocil MH, Microbicide BP, Densil K, Althosan, Cosmocil PG, Cosmocil CD, Cosmocil SPA, Cosmocil DQ, Hydrocare, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, PHMB, chlorhydrate de polyaminopropylbiguanide, polymère de chlorhydrate de biguanide, chlorhydrate de biguanide, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine, Cosmocil CQ, Lavasept , Vantocil IB, Vantocil TG, Cosmocil PQ, Cosmocil 304, Lavacide 4, Mikrokill COS, Vantocil KOC, Vantocil P, Vantocil MH, Microbicide BP, Densil K, Althosan, Cosmocil PG, Cosmocil CD, Cosmocil SPA, Cosmocil DQ, Hydrocare



APPLICATIONS


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est largement utilisé dans le secteur de la santé pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes et trouve des applications dans les produits de soin des plaies.
Dans l'industrie textile, les tissus traités au PHMB résistent à la croissance microbienne, améliorant ainsi la durabilité et empêchant la formation d'odeurs.
Le secteur des cosmétiques et des soins personnels utilise du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % dans les produits de soin de la peau, les cosmétiques et les solutions pour lentilles de contact comme conservateur.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un composant clé des solutions désinfectantes utilisées pour la désinfection des surfaces dans les établissements de soins de santé.
Le traitement de l'eau industrielle utilise du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % pour contrôler la croissance microbienne dans les tours de refroidissement et autres systèmes d'eau.
Les piscines bénéficient du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % car il agit comme un biocide efficace, gardant l'eau exempte de micro-organismes nocifs.

Les solutions de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % contribuent à la préservation des adhésifs et des revêtements dans diverses applications industrielles.
Des produits comme Cosmocil CQ, contenant 20 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, jouent un rôle dans la préservation de l'intégrité des formulations de soins personnels.
Dans les applications de cicatrisation des plaies, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % aide à prévenir les infections en inhibant la croissance des bactéries et des champignons.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes dans les procédés industriels.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé aux produits d’entretien ménager pour améliorer leur efficacité antimicrobienne.

Les finitions textiles contenant 20 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide offrent une protection antimicrobienne aux vêtements de sport, aux vêtements de sport et aux tissus d'extérieur.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de produits biocides pour la protection des cultures.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % sert d'agent antimicrobien dans certaines applications médicales.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % se trouve dans les solutions antimicrobiennes utilisées pour la désinfection des instruments et équipements médicaux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions antimicrobiennes pour diverses applications.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans le traitement de l'eau des systèmes de chauffage et de refroidissement afin de prévenir la contamination bactérienne.
La stabilité et la compatibilité du PHMB le rendent précieux pour préserver une large gamme de biens de consommation.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % contribue à la prévention de la croissance microbienne dans les systèmes d'eau.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé pour la conservation dans les formulations de produits ménagers et industriels.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de revêtements antimicrobiens pour les surfaces des hôpitaux et des espaces publics.
Lavasept, une solution désinfectante à base de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 %, est couramment utilisée pour la stérilisation du matériel médical.

Le faible profil de toxicité du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % le rend adapté à une utilisation dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et les savons.
Les matériaux traités au PHMB sont utilisés dans la fabrication de lingettes antibactériennes et de chiffons de nettoyage.
La polyvalence du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % lui permet de trouver des applications dans diverses industries, contribuant au contrôle microbien et à la préservation des produits.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est couramment utilisé dans la formulation de désinfectants pour les mains, offrant une action antimicrobienne efficace contre une variété d'agents pathogènes.
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions antiseptiques pour le soin des plaies chez les animaux.
Les bains de bouche et les produits d'hygiène bucco-dentaire à base de PHMB contribuent au maintien de l'hygiène bucco-dentaire en empêchant la croissance bactérienne.

Cosmocil CD, un produit contenant du PHMB, est appliqué dans la conservation des peintures et revêtements décoratifs.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé dans les solutions pour lentilles de contact pour prévenir la contamination microbienne et améliorer la sécurité oculaire.
Les peintures à l'eau bénéficient du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % comme conservateur, garantissant la longévité et empêchant la détérioration microbienne.

Les revêtements antimicrobiens contenant du PHMB trouvent des applications dans les hôpitaux, les cliniques et les espaces publics pour la protection des surfaces.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de pansements et de gommages chirurgicaux pour minimiser le risque d'infections.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des produits de soin de la peau et des cheveux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la fabrication de savons et de nettoyants antimicrobiens à usage personnel et industriel.
Dans le secteur agricole, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de produits phytopharmaceutiques pour contrôler les menaces microbiennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions de conservation pour le stockage de solutions ophtalmiques et de produits pharmaceutiques.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % sert de conservateur dans la production de produits d'entretien ménager.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de revêtements résistants à la moisissure, préservant l'intégrité de divers matériaux.

Les formulations de traitement de l’eau intégrant du PHMB sont efficaces pour prévenir la formation de biofilm dans les pipelines.
Les filtres traités au PHMB sont utilisés dans les systèmes de purification de l'air pour inhiber la croissance des bactéries et des moisissures.

Dans la fabrication de lingettes humides et de chiffons désinfectants, le PHMB ajoute des propriétés antimicrobiennes aux matériaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % contribue à la préservation des formulations adhésives utilisées dans les industries du bois et de la construction.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour les émulsions de soins personnels.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions de conservation pour le stockage de l'encre et des matériaux d'impression.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des solutions aqueuses dans les laboratoires et dans la fabrication de produits chimiques.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions antimicrobiennes pour le traitement de l'eau de refroidissement dans les processus industriels.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la prévention de la contamination microbienne dans les fluides de travail des métaux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % contribue à la conservation de certaines formulations pharmaceutiques, assurant la stabilité du produit.
La polyvalence du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % s'étend à la préservation des adhésifs, des produits d'étanchéité et des matériaux de construction, améliorant ainsi leur durabilité.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un composant essentiel dans la formulation de revêtements antimicrobiens pour les surfaces des établissements de santé, contribuant au contrôle des infections.
Dans l’industrie du cuir, le PHMB est utilisé pour prévenir la croissance microbienne et la détérioration lors de la production et du stockage des articles en cuir.
Les matériaux traités au PHMB trouvent une application dans la création de filtres antimicrobiens pour les systèmes de purification de l'air.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des adhésifs à base d'eau, garantissant leur longévité et empêchant la contamination bactérienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des produits de soins personnels spécialisés.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la fabrication de bandages antimicrobiens et de produits de soin des plaies pour une cicatrisation améliorée.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour produits cosmétiques à base d'émulsion.
Dans l'industrie alimentaire, le PHMB est utilisé dans les désinfectants pour surfaces en contact avec les aliments afin de garantir la sécurité et l'hygiène des équipements de transformation des aliments.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé dans les solutions de conservation pour le stockage des réactifs de laboratoire et des solutions chimiques.
Le secteur pharmaceutique bénéficie du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20% dans la formulation de conservateurs pour médicaments injectables, garantissant la stérilité.
Des revêtements antimicrobiens contenant 20 % de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide sont appliqués sur les dispositifs et équipements médicaux pour prévenir la colonisation bactérienne.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la préservation des fluides de travail des métaux à base d'eau, empêchant ainsi la dégradation microbienne.
La stabilité du PHMB dans diverses formulations le rend adapté à la création de peintures et revêtements antimicrobiens de longue durée.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % contribue à la formulation de conservateurs pour les fluides de coupe utilisés dans les procédés d'usinage et de travail des métaux.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des formulations cosmétiques et de soins personnels.
Les matériaux traités au PHMB sont utilisés dans la création de tapis et de revêtements de sol antimicrobiens pour les soins de santé et les espaces publics.

L'efficacité du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % dans la prévention de la croissance microbienne en fait un composant précieux dans la préservation des solutions de traitement photographique.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de conservateurs pour le stockage des formulations d'encre à base d'eau.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des produits biocides à usage domestique et industriel.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour le stockage des peintures et revêtements à base d'eau.
Dans la fabrication de lingettes de soins personnels, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % ajoute des propriétés antimicrobiennes aux matériaux pour une hygiène améliorée.

La polyvalence du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % s'étend à la conservation des solutions aqueuses utilisées dans les expériences en laboratoire et la recherche chimique.
Les matériaux traités au PHMB sont utilisés dans la création de champs et de couvertures médicales antimicrobiennes dans les établissements de soins de santé.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour les peintures et revêtements en émulsion.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la création de solutions antimicrobiennes pour le traitement de l'eau dans les systèmes de refroidissement industriels.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % joue un rôle crucial dans la préservation des fluides de coupe à base d'eau, en empêchant la contamination bactérienne dans les processus de travail des métaux.
L'industrie de la construction bénéficie du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 %, utilisé dans la formulation de revêtements antimicrobiens pour les matériaux de construction.

Les matériaux traités au PHMB trouvent des applications dans la production de textiles antimicrobiens destinés à être utilisés dans les uniformes et la literie des soins de santé.
Dans le domaine de l'horticulture, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les infections fongiques et bactériennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des produits de soins personnels et cosmétiques à base d'émulsion.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé dans la production de pansements antimicrobiens, favorisant un environnement stérile pour une cicatrisation optimale.
La stabilité du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % dans les formulations à base d'eau le rend adapté à la conservation des adhésifs utilisés dans l'industrie du bois.
Dans la fabrication des lentilles de contact, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % contribue à la formulation de solutions désinfectantes pour assurer l'hygiène des lentilles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est appliqué dans la préservation des encres à base d'eau, empêchant la croissance microbienne dans les matériaux et équipements d'impression.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour les revêtements métalliques à base d'eau.
Les surfaces traitées au PHMB sont utilisées dans la création de revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux, réduisant ainsi le risque d'infections.

Le secteur agricole utilise le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % dans la création de produits biocides pour la protection des cultures contre les micro-organismes nuisibles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % contribue à la formulation de conservateurs pour produits adhésifs à base d'eau utilisés dans la construction et l'emballage.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est appliqué dans la conservation des solutions aqueuses utilisées dans les expériences en laboratoire.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour les revêtements à base d'eau, garantissant la stabilité microbienne et la qualité du produit.
Dans la création d'agents de nettoyage ménagers, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % ajoute des propriétés antimicrobiennes pour assurer un assainissement efficace.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des solutions antigel utilisées dans les processus industriels.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé dans la production de rideaux de douche et de doublures antimicrobiennes pour empêcher la croissance de moisissures et de bactéries.
La stabilité du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % le rend adapté à la conservation des lubrifiants à base d'eau utilisés dans les machines et les applications automobiles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % contribue à la formulation de conservateurs pour peintures à l'eau, prolongeant leur durée de conservation et évitant leur détérioration.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la préservation des revêtements à base d'eau utilisés dans l'industrie automobile.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de conservateurs pour colorants et pigments à base d'eau utilisés dans l'industrie textile.

Dans la création de lingettes de soins personnels, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % offre des propriétés antimicrobiennes pour une hygiène et une fraîcheur améliorées.
Les matériaux traités au PHMB trouvent des applications dans la production de rideaux médicaux antimicrobiens et d'écrans de confidentialité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des peintures et revêtements à base d'émulsion.



DESCRIPTION


Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un composé chimique utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est couramment utilisé dans diverses applications, notamment comme désinfectant, conservateur et biocide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % a une activité antimicrobienne à large spectre, ce qui le rend efficace contre les bactéries, les champignons et les algues.

La structure chimique du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide est constituée d’unités répétitives d’hexaméthylène biguanide.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un polymère, ce qui signifie qu'il est composé de plusieurs unités plus petites liées entre elles.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, communément appelé PHMB, est un puissant agent antimicrobien.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est un polymère soluble dans l'eau doté d'un large spectre d'activité antimicrobienne.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 20 % se caractérise par sa structure polymérique biguanide, contribuant à son efficacité.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % présente de fortes propriétés biocides contre les bactéries, les champignons et les algues.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est souvent utilisé comme désinfectant et conservateur dans diverses industries.
Grâce à sa haute solubilité dans l'eau, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est facilement formulé en différentes solutions pour diverses applications.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est fréquemment utilisé dans les produits de soin des plaies en raison de son efficacité antimicrobienne.
En tant que conservateur, le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % se trouve dans les produits de soin de la peau, les cosmétiques et les solutions pour lentilles de contact.

Les textiles traités avec du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % acquièrent des propriétés antimicrobiennes, empêchant la croissance des bactéries responsables des odeurs.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est souvent utilisé dans les applications industrielles.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est connu pour sa stabilité et sa compatibilité avec diverses formulations et matériaux.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est efficace pour contrôler la croissance microbienne dans les systèmes d’eau, tels que les piscines.
Dans les établissements de soins de santé, les solutions à base de PHMB sont utilisées pour la désinfection des surfaces et la stérilisation des instruments.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans certaines applications médicales et hygiéniques.

Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la conservation des adhésifs et des revêtements.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est incorporé dans certains produits de soins personnels pour améliorer leur durée de conservation et leur sécurité microbienne.
Le chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide à 20 % est utilisé dans la formulation de solutions antimicrobiennes.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : (C8H17N5)n•(HCl)x
Sourires : CC(=NCCCCCCNC(=NC)N)N
Pureté : 19,0 à 21,0 %
Couleur/Forme : Liquide clair incolore
Point d'ébullition : env. 102°C
Densité : 1,04 G/Cm3



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et du savon doux.
Si l'irritation persiste ou s'il y a des signes de réaction allergique, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consulter un médecin ou contacter un centre antipoison.


Conseils généraux :

Pour tous les types d'exposition, si les symptômes persistent ou s'il existe une incertitude quant aux premiers soins appropriés, consulter rapidement un médecin.
Si vous administrez les premiers soins, soyez conscient de tout danger ou réaction potentiel et prenez les précautions appropriées.


Protection personnelle:

Lorsque vous prodiguez les premiers soins, portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour minimiser le risque d'exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du PHMB pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Utiliser dans un endroit bien ventilé ou sous une ventilation locale pour minimiser l'exposition par inhalation.

Évitement de contact :
Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, suivez les mesures de premiers secours décrites dans la FDS.

Pratiques d'hygiène :
Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé le PHMB, même si des gants ont été portés.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
En cas de déversement, contenir le déversement et absorber avec des matériaux appropriés.
Éliminez les déchets conformément aux réglementations locales.

Compatibilité de stockage :
Conservez le PHMB à l’écart des matériaux incompatibles.
Consultez la FDS pour obtenir des informations sur les substances susceptibles de réagir avec le PHMB.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le PHMB dans un endroit frais et sec.
Vérifiez les exigences spécifiques de température mentionnées dans la FDS.

Conteneur d'origine :
Conservez le PHMB dans son contenant d’origine bien fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

Séparation des matériaux incompatibles :
Conservez le PHMB à l’écart des acides forts, des bases fortes et des produits chimiques incompatibles pour éviter les réactions.

Évitez la lumière du soleil :
Protéger le PHMB des rayons directs du soleil, car l’exposition au soleil peut dégrader certaines formulations.

Contrôle de la température:
Certaines formulations peuvent avoir des exigences spécifiques en matière de température pour le stockage.
Vérifiez et respectez ces exigences.

Conception de la zone de stockage :
Désignez une zone de stockage spécifique pour le PHMB afin de minimiser le risque de déversements ou d’exposition accidentels.

Contrôle d'accès:
Limiter l’accès à la zone de stockage au personnel autorisé formé à la manipulation du PHMB.

Étiquetage :
Assurer un étiquetage approprié des conteneurs avec le nom du produit, la concentration et tout avertissement de danger spécifique.

Garder loin des enfants:
Conservez le PHMB hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.


Procédures d'urgence:

Contacts d'urgence :
Gardez les coordonnées d’urgence, y compris les centres antipoison locaux et les établissements médicaux, à portée de main.

Équipement d'urgence:
Assurez-vous que les équipements d’urgence, tels que les douches oculaires et les douches de sécurité, sont accessibles et en bon état de fonctionnement.
CHLORHYDRATE D'OCTENIDINE
Le chlorhydrate d'octénidine est un tensioactif cationique, à structure géminée-tensioactive, dérivé de la pyridine.
Le chlorhydrate d'octénidine est actif contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
Depuis 1987, le chlorhydrate d'octénidine est utilisé principalement en Europe comme antiseptique avant les actes médicaux, y compris chez les nouveau-nés.

CAS : 70775-75-6
MF : C36H64Cl2N4
MW : 623.82616
EINECS : 274-861-8

Le chlorhydrate d'octénidine n'est absorbé ni par la peau, ni par les muqueuses, ni par les plaies et ne passe pas la barrière placentaire.
Cependant, les composés cationiques provoquent une irritation locale et sont extrêmement toxiques lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale.
Dans une étude in vitro de 2016 sur les bains de bouche sur les fibroblastes gingivaux et les cellules épithéliales, le chlorhydrate d'octénidine a montré un effet cytotoxique moindre, en particulier sur les cellules épithéliales, par rapport à la chlorhexidine après 15 min.
L'irrigation des plaies avec du chlorhydrate d'octénidine a provoqué de graves complications chez le chien, une nécrose aseptique et une inflammation chronique des plaies pénétrantes de la main chez l'homme.

Le chlorhydrate d'octénidine est un tensioactif cationique, avec une activité antimicrobienne contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
Le chlorhydrate d'octénidine approuvé comme substance médicinale dans plusieurs pays européens et utilisé pour l'antisepsie cutanée en association avec des alcools aliphatiques, par ex. propane-1-ol et propan-2-ol, ou avec des détergents tels que du savon antiseptique.
Le chlorhydrate d'octénidine est également utilisé pour l'antisepsie des plaies et des muqueuses soit en tant que substance unique, soit en tant que combinaison approuvée d'octénidine et de phénoxyéthanol.

Le chlorhydrate d'octénidine n'est pratiquement pas absorbé par la peau ou les muqueuses.
Étant donné que le chlorhydrate d'octénidine n'est approuvé et utilisé que par voie topique et qu'il n'est pratiquement pas absorbé, aucun effet systémique n'est à prévoir.
Par conséquent, aucune autre étude pharmacocinétique ou étude concernant le métabolisme n'a été menée.
Le chlorhydrate d'octénidine est facile et sûr à manipuler, chimiquement stable, non inflammable, sans développement de résistance et peu toxique pour l'homme et l'environnement.
La popularité du chlorhydrate d'octénidine parmi les thérapeutes et les spécialistes du soin des plaies est basée sur de bons résultats cliniques, une application facile et sans douleur et une tolérance locale.
Outre des combinaisons facilement disponibles avec du phénoxyéthanol, des bains de bouche et des applications vaginales, des préparations et des pansements semi-fluides sont décrits.

Utilisations médicales
Depuis 1987, le chlorhydrate d'octénidine est utilisé en Europe comme antiseptique, à des concentrations de 0,1 à 2,0 %.
Le chlorhydrate d'octénidine est un substitut de la chlorhexidine, en raison de sa lenteur d'action et des préoccupations concernant l'impureté cancérigène 4-chloroaniline.
Les préparations de chlorhydrate d'octénidine sont moins chères que la chlorhexidine et aucune résistance n'avait été observée en 2007.
Ils peuvent contenir l'antiseptique phénoxyéthanol.
Le chlorhydrate d'octénidine n'est pas inscrit à l'Annexe V des conservateurs autorisés du Règlement Cosmétique Européen 1223/2009.

Efficacité
Le chlorhydrate d'octénidine est actif contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
Des tests de suspension in vitro avec un temps d'exposition de 5 minutes ont montré que l'octénidine nécessite des concentrations efficaces inférieures à la chlorhexidine pour tuer les bactéries courantes comme Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis et la levure Candida albicans.
Une étude observationnelle sur l'utilisation d'octénidine sur la peau de patients dans 17 unités de soins intensifs à Berlin en 2014 a montré une diminution des taux d'infection nosocomiale.

Dans une enquête menée auprès d'unités de soins intensifs néonatals en Allemagne, le chlorhydrate d'octénidine sans phénoxyéthanol et l'octénidine étaient les antiseptiques cutanés les plus couramment utilisés pour les procédures de soins intensifs.
Les complications cutanées comprenaient la formation de cloques, la nécrose et la cicatrisation, ce qui n'avait pas été signalé auparavant dans cette population.

Dans une étude de 2016 sur des patients pédiatriques atteints d'un cancer avec des dispositifs d'accès veineux central à long terme utilisant de l'octénidine/isopropanol pour la désinfection des embases de cathéter et des robinets d'arrêt à 3 voies dans le cadre d'une intervention groupée, le risque d'infections du sang a diminué.

Synonymes
CHLORHYDRATE D'OCTENIDINE
70775-75-6
Octénidine HCl
Sensidin faire
Gagner 41464-2
Chlorhydrate d'octénidine [USAN]
U84956NU4B
LAS189962
LAS-189962
WIN-41464-2
Dichlorhydrate de 1,1'-(décane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridine-4(1H)-imine)
N-octyl-1-[10-(4-octyliminopyridin-1-yl)décyl]pyridin-4-imine ; dichlorhydrate
Chlorhydrate d'octénidine (USAN)
Dichlorhydrate de 1,1'-décaméthylènebis(1,4-dihydro-4-(octylimino)pyridine)
1-Octanamine, N,N'-(1,10-décanediyldi-1(4H)-pyridinyl-4-ylidène)bis-, dichlorhydrate
CHEMBL36342
OCTENIDINE HCL [INCI]
SCHEMBL126065
UNII-U84956NU4B
HY-B2170A
CHLORINATED PARAFFIN
CHLORINATED PARAFFIN (Chlorinated Paraffin, CP, Klorlu Parafin) PRODUCT CPW 50/52 PROPERTIES STANDARD METHOD Chemical Name Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) CP 50/52 - Appearance Clear light yellow liquid - Chlorine Content 50-52% IF 14426-A Specific Gravity (25 °C) 1.28 ± 0.2gr / cm3 ASTM D 4052-96 Viscosity (25 °C) Poise * 12-20 ASTM D 445 Thermal Stability (4h, 175 °C), Max 0.15 % HCl IF 14426-D Appearance: white powder Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is non-poisonous, non-inflammable low volatility, and high insulativity. It can be used as flame retardants and plasticizer. Widely used in the production of cable materials, floor, panel , shoes, rubber and other products. It also can be applied in coatings and lubricating oil additive. Antisum, damp-proof and preventing overheating are required during storage. Name and Chemical formula: CnH2n+2-yCly (%Cl=50-52) ISO 9001: 2000 ISO 14001 Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (CPs) are complex mixtures of polychlorinated n-alkanes. The chlorination degree of CPs can vary between 30 and 70 wt%. CPs are subdivided according to their carbon chain length into short chain CPs (SCCPs, C10–13), medium chain CPs (MCCPs, C14–17) and long chain CPs (LCCPs, C>17). Depending on chain length and chlorine content, CPs are colorless or yellowish liquids or solids. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are synthesized by reaction of chlorine gas with unbranched paraffin fractions ( 2 % isoparaffins, 100 ppm aromatics) at a temperature of 80–100 °C. The radical substitution may be promoted by UV-light. CxH(2x+2) + y Cl2 → CxH(2x−y+2)Cly + y HCl When the desired degree of chlorination is achieved, residues of hydrochloric acid and chlorine are blown off with nitrogen. Epoxidized vegetable oil, glycidyl ether or organophosphorous compounds may be added to the final product for improved stability at high temperatures. Commercial products have been classified as substances of unknown or variable composition. CPs are complex mixtures of chlorinated n-alkanes containing thousands of homologues and isomers which are not completely separated by standard analytical methods. CPs are produced in Europe, North America, Australia, Brazil, South Africa and Asia. In China, where most of the world production capacity is located, 600,000 tons of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s were produced in 2007. Product Name: Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) CPW 50/52 Recommend of use: Plasticizers and flame retardant additive and Solvent CAS No: 85535-84-8 Chemical formula: CnH2n+2-yCly (%Cl=50-52) Ingredient: % 50-52 Chlorine, Liquid CPW Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CPW) / TECHNICAL SPECIFICATION S.No. PARAMETER TEST METHOD UNIT SPECIFICATION 1 Appearance - - Pale Yellow Liquid 2 Color ASTM D1045 Hazen 125 Max 3 Chlorine Content IS-14426 % 50-52 4 Density @270C ASTM D1045 gr/cm3 1.29+-0.1 5 Thermal Stability IS-14426 % 0.1 Max 6 Acidity IS-14426 % 0.1 Max 7 Viscosity @270C ASTM D445 cst 500-1000 Chlorine Paraffin (CPW) Chlorine paraffin is used as a secondary plasticizer in PVC processes. It shows plasticizer characteristics. Because it is economical, it provides savings relative to primary plasticizers. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s have no characteristic mild and unpleasant smell. The odor is likely due to small amounts of relative low molecular mass with small but measurable vapor pressure. The carbon chain length and chlorine content of paraffin determine the chemical and physical properties of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin). It increases in carbon chain length and chlorination degrees of certain paraffins increase viscosity and density, but reduces volatility. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s normally contain stabilizers that are added to prevent degradation. Common stabilizers include epoxidized esters and epoxided compounds such as soybean oils, pentaeritritol, thymol, urea, acetonitriles, and organic phosphates. Chlorine Paraffin Which Areas Used The areas where chlorine paraffin can be used are as follows: It is used in vinyl and acrylic paints As a non-flammable plasticizer in PVC formulations, It is used as a high pressure additive in lubricants as a burn retardant additive in cable cases. It is used as working fluid in metal processing Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), General specification: Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is manufactured by the chlorination of n-paraffin or paraffin wax, normally in a batch process. The reaction is exothermic and leads to the generation of the by-product hydrochloric acid. After removing residual traces of acid, a stabilizer is added to produce finished batches. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), Applications: Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) uses for replacing the main plastics Dioxyl Phthalate-Dioxo-Acetyl Phthalate Expansion and Plasticizers in the processing of vinyl polymers, auxiliary polymers and chlorinated tires of neoprene Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is an additives in lubricating oils and industrial oils such as oils in rollers, CP is use as drawing of refractory materials, production of PVC films, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) also use for making artificial leather production, rubber industry, cable sheathing, flexible PVC pipes production, and production of marine paints. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is a plasticizer largely used in PVC. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is used as an additive in industrial lubricants like gear oil as a fire retardant chemical additive. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is used as plasticizers in paint sealants and adhesives. The main advantage over other alternatives is inertness and it enhances flame retardant properties. Cpw with high chlorine content is used as flame retardants in a wide range of rubbers and polymer systems. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is also used in formulation of metal working lubricants as they are one of the most effective extreme pressure additives for lubricants used in a wide range of machining and engineering operations. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), Packing: Our Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is packed in 220 kg plastic drums, shrink and palletize. We can offer Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) in customized packing, as well. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), export destinations: Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), mostly offered by customers who are manufacturing the best quality PVC, Leather, Cable making, Marine Paints. So, we are exporting Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) to African, European, South American, East Asian countries. Our Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is producing, packing and exporting to mention above destinations, under Iran Chemical Mine authorization by the best Iranian Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) raw materials in accordance with ASTM standard. For taking updated price for Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) and knowing more about further details, please contact us by our contact lines/email. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), technical Specification CP grade cp 50 Chlorine content 50-52% Appearance pale yellow liquid Colour in hazen unit 120 Specific gr. At 30 c 1. 26-1. 28 Viscosity at 25 c in poise 13-18 Thermal stability at 180 c for 1 hour pale yellow to light yellow Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (CPs) are complex mixtures of polychlorinated n-alkanes. The chlorination degree of CPs can vary between 30 and 70 wt%. CPs are subdivided according to their carbon chain length into short-chain CPs (SCCPs, C10–13), medium-chain CPs (MCCPs, C14–17) and long-chain CPs (LCCPs, C>17). Depending on chain length and chlorine content, CPs are colorless or yellowish liquids or solids. Contents 1 Production of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) 2 Industrial applications of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) 3 Safety of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) 4 References 5 Sources 6 Further reading 7 External links Production of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are synthesized by reaction of chlorine gas with unbranched paraffin fractions (<2 % isoparaffins, <100 ppm aromatics) at a temperature of 80–100 °C.[2] The radical substitution may be promoted by UV-light.[3][1] CxH(2x+2) + y Cl2 → CxH(2x−y+2)Cly + y HCl When the desired degree of chlorination is achieved, residues of hydrochloric acid and chlorine are blown off with nitrogen. Epoxidized vegetable oil, glycidyl ether or organophosphorous compounds may be added to the final product for improved stability at high temperatures.[4][5] Commercial products have been classified as substances of unknown or variable composition. CPs are complex mixtures of chlorinated n-alkanes containing thousands of homologues and isomers[6] which are not completely separated by standard analytical methods.[7] CPs are produced in Europe, North America, Australia, Brazil, South Africa and Asia.[8] In China, where most of the world production capacity is located, 600,000 tons of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s were produced in 2007.[9] Production and use volumes of CPs exceeded 1,000,000 tons in 2013.[10] Industrial applications Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) Production of CPs for industrial use started in the 1930s.[11] Currently, over 200 CP formulations are in use for a wide range of industrial applications, such as flame retardants and plasticisers, as additives in metal working fluids, in sealants, paints, adhesives, textiles, leather fat and coatings.[12][1] Safety Short-chain CPs are classified as persistent and their physical properties (octanol-water partition coefficient (logKOW) 4.4–8, depending on the chlorination degree) imply a high potential for bioaccumulation. Furthermore, SCCPs are classified as toxic to aquatic organisms, and carcinogenic to rats and mice. Therefore, it was concluded that SCCPs have PBT and vPvB properties and they were added to the Candidate List of substances of very high concern for Authorisation under REACH Regulation.[13] SCCPs (average chain length of C12, chlorination degree 60 wt%) were categorised in group 2B as possibly carcinogenic to humans from the International Agency for Research on Cancer (IARC).[14] In 2017, it was agreed to globally ban SCCPs under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, effective December 2018. However, also MCCPs are toxic to the aquatic environment and persistent; MCCPs in soil, biota, and most of the sediment cores show increasing time trends over the last years to decades; MCCP concentrations in sediment close to local sources exceed toxicity thresholds such as the PNEC. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) – is a complex chemical substance of polychlorinated n-alkanes used in multiple applications across diverse industries. The chlorination degree of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) can vary between 30 and 70 wt%. CPs are subdivided according to their carbon chain length into : Short-chain C10-C13 Medium-chain C14-C17 Long-chain C>17 Depending on chain length and chlorine content, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) are colourless or yellowish liquids or solids Production Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are synthesized for industrial by reaction of chlorine gas with unbranched paraffin fractions at a temperature of 80–100 °C since the 1930s. Commercial products have been classified as substances of unknown or variable composition. CPs are complex mixtures of chlorinated n-alkanes containing thousands of homologues and isomers which are not completely separated by standard analytical methods. USES The main application for Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) is as a flame retardant. When exposed to high temperatures, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) releases a substantial amount of HCI. In its condensed phase, HCI contributes to the formation of char. In its vapor phase, it can function as a flame poison. Currently, over 200 formulations as Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) are in use for a wide range of industrial applications as: plasticizer: CP is used in some types of flooring, wire and cable insulation, and garden hose. paints – sealants – coatings : In traffic markings paint and marine applications, such as coatings for industrial flooring, vessels, swimming pools, etc. adhesives, caulks, plastics, coolant or lubricant in metal working fluids, additives, textiles, leather fat, coating, upholsteryfurniture, flooring. Benefits of using Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) Overall Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) offers: Flame-retardant low-cost solution for a wide range of applications. Greater flexibility at lower temperatures than conventional plasticizers. Improved resistance to both water and chemicals. Improved stain resistance. Viscosity regulation for PVC plastisols stability during dip and rotational molding. Lubricant for metal surface during cleaning of metal parts. The cleaning process eliminates contaminants like grease and oil, it can also remove plasticizers that are required for an effective formulation. handling the storage, transport, export & import formalities of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (CP) globally. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are a class of chemicals used for a variety of applications. They can be classified according to the length of their chlorine chains, and commercial formulations may include a mix of compounds in this class. CAS 106232-86-4 is considered a Long Chain Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) (LCCP), with 24 chlorine atoms. The long form is less environmentally sensitive than short-length varieties. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is largely inert, almost insoluble in water, and flame retardant. It can function as a plasticizing additive to for metal lubricants and cutting fluids, plastics, rubber, paint, adhesives, and more. Most of the world’s Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) is produced in China. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are slowly absorbed by the dermal route in Sprague-Dawley rats. Two (14)C-labeled Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s, C18;50-53% Cl (CP-LH) and C28;47% Cl (CP-LL), were applied to rat skin (5-7 animals of each sex) at a concentration of 66 mg/sq cm, approximately equivalent to 2000 mg/kg body weight. Only 0.7% (males) and 0.6% (females) of the C18 dose was absorbed after 96 hr. Only 0.02% of the C28 dose was absorbed in males whereas in females the level was not detectable. This indicates that increasing chain length leads to decreased permeability. Of the absorbed C18 dose, 40% was exhaled as (14)C-labeled CO2, and 20% was excreted in urine and 20% in feces. /Long chain length Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s/ The absorption of two Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s through human skin has been studied in vitro. There was no absorption of Cereclor S52 (C14-19;52% Cl, CP-MH) following a 54-hr application to the surface of the epidermal membranes using five different receptor media. Similarly, using Cereclor 56L (C10-13; 56% Cl, CP-SH; 18.5% w/w solution in a typical cutting oil) no absorption was detected for 7 hr, but after 23 hr a slow but steady rate of absorption was detected (e.g., 0.05 +/- 0.01 ug/sq cm per hr +/- SEM; n = 6; receptor medium PEG-20 oleyl ether in saline), which was maintained for the duration of the experiment (56 hr). Owing to the anticipated low rate of absorption, the Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) samples were spiked with [(14)C] n-pentadecane and [(14)C] n-undecane for Cereclor S52 and 56L, respectively, in order to facilitate detection of the absorbed material. Measurement of the (14)C-alkanes was taken as a surrogate for the Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s, on the assumption that their rates of absorption were similar. Female C57Bl mice were administered 12.5 MBq/kg body weight (340 uCi) (for autoradiography) or 1.25 MBq/kg body weight (34 uCi) (for determination of radioactivity) of (14)C-labeled chlorododecanes (C12) with different chlorine contents (17.5% [CP-SL], 55.9% [CP-SH] and 68.5% [CP-SH]) either by gavage or intravenous injection. Uptake of radioactivity was found by autoradiography to be highest in tissues with high cell turnover/high metabolic activity, e.g., intestinal mucosa, bone marrow, salivary glands, thymus and liver. The highest radioactivity was achieved with the Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) that had the lowest chlorine content. It was found that the long period of retention of heptane-soluble radioactivity, which indicated unmetabolized substance, in liver and fat after oral dosing increased with degree of chlorination. In this study it was also found that 30 to 60 days after injection of C12;17.5% Cl and C12;55.9% Cl a considerable retention of radioactivity was seen in the central nervous system. Exposure of late gestation mice showed a transplacental passage of radioactivity, and (14)C-labeling was primarily noted in the liver, brown fat and intestine of the fetuses. /short chain length Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)/ (14)C-Labeled [1-(14)C]polychlorohexadecane (C16;34.1% Cl, CP-ML) was given to C57Bl mice either by gavage (females) or intravenously (both sexes) at a radioactivity level of 370 kBq/animal (10 uCi) (corresponding to 0.44 umol of the Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)). No difference in the distribution patterns was found between the oral and intravenous administration routes. After analysis by autoradiography a high level of radioactivity was found in tissues with a high cell turnover rate and/or high metabolic activity, and lower levels could be seen in the white fat depots. High levels of radioactivity were observed in the liver, kidneys, spleen, bone marrow, brown fat, intestinal mucosa, pancreas, salivary gland and the Harderian gland 24 hr after intravenous injection. After 12 days high levels of radioactivity were seen in the adrenal cortex, abdominal fat and in the bile. Later after injection (30 days), prominent radiolabeling of the brain was found which was as high as in the liver. The Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) was also administered intravenously to pregnant mice, and uptake of radioactivity in the fetuses was observed. When the mice were administered on day 10 of pregnancy no tissue-specific localization was found, but after administration in late pregnancy (day 17) the distribution pattern after 6 hr was similar to that of adult mice when examined 24 hr after administration. /Intermediate chain length Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)/ /It was/ demonstrated that inducers and inhibitors of cytochrome P-450 (CYP) affect the rate of degradation of (14)C-labeled polychlorinated dodecanes (C12) containing 68.5% (CP-SH), 55.9% (CP-SH) and 17.4% Cl (CP-SL) to (14)CO2 in exposed C57Bl mice. Pretreatment with the inhibitor piperonyl butoxide decreased the amount of (14)CO2 formed, and the decrease was more pronounced with increasing degree of chlorination. The inhibitor metyrapone decreased the exhalation of (14)CO2 but was only investigated in mice exposed to C12;68.5% Cl. The cytochrome P-450 (CYP2B1; CYP2B2) inducer, phenobarbital, moderately increased the rate of (14)CO2 formation from Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) with 68% Cl, whereas the P-448 (CYP1A1; CYP1A2) inducer, 3-methylcholanthrene, did not affect the degradation rate, indicating a cytochrome P-450-dependent metabolism of chlorinated dodecanes yielding (14)CO2. /Short chain length Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)/ CHEMICAL PROFILE: Chlorinate paraffins: Major uses: Metal working fluids and lubricants, 50 percent; plastics additives, 20 percent; rubber, 12 percent; coatings, 9 percent; caulks, sealants and adhesives, 6 percent; miscellaneous, 3 percent. Medium-Chain Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s represent the largest production and use category in North America (46 percent). Long-Chain Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are second (33 percent) and, Short-Chain Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s account for the rest (21 percent). "Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s" is the collective name given to industrial products prepared be chlorination of straight-chain paraffins or wax fractions. The carbon length of commercial products is usually between C10 - C30 and the chlorine content between 20-70 weight%. ... They are complex mixtures of many molecular species differing in the lengths of their carbon chains and in the number and relative positions of chlorine atoms present on each carbon chain. Evaluation: There is sufficient evidence for the carcinogenicity of a commercial Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) product of average carbon-chain length C12 and average degree of chlorination 60% in experimental animals. There is limited evidence for the carcinogenicity of a commercial Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin) product of average carbon-chain length C23 and average degree of chlorination 43% in experimental animals. No data were available from studies in humans on the carcinogenicity of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s. Overall evaluation: Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s of average carbon-chain length C12 and average degree of chlorination approximately 60% are possibly carcinogenic to humans (Group 2B). /LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ The eye irritation potential of three different Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s, C10-13;65% Cl(CP-SH), which contained either 2.5 or 2% of two different additives or 0.7% of an epoxy stabilizer, was tested in two studies. Either 0.1 mL or "one drop" of the chloroparaffin was instilled into one conjunctival sac of groups of three rabbits. Similar results were reported for all three formulations: practically no initial pain (2 on a 6-point scale) was noted. Slight irritation (3 on a 8-point scale), shown by redness and chemosis (only noted in the formulation containing the epoxy stabilizer) of the conjunctiva with some discharge, lasted for 24 hr. One drop of 52% or 40% Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s, containing unspecified additives or 1% epoxy stabilizer, was also tested. With the 52% Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), slight immediate irritation was followed by slight redness of the conjunctiva which lasted for 24 hr. With the 40% Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin), mild congestion was noted at 1 hr but no effects were seen at 24 hr. /Short chain length Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)/ Toxicology and carcinogenesis studies of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (C23, 43% chlorine) ... were conducted by administering the chemical in corn oil by gavage to groups of 50 F344/N rats and 50 B6C3F1 mice of each sex, 5 days per week for 103 wk. Additional groups of 10 rats per sex and dose were examined at 6 and at 12 months. Male rats received doses of 0, 1,875, or 3,750 mg/kg body weight; female rats were given 0, 100, 300, or 900 mg/kg. Male and female mice received 0, 2,500, or 5,000 mg/kg. Doses selected for the 2 yr studies were based on the results from 13 wk studies in which rats of each sex received 0 to 3,750 mg/kg, and mice of each sex, 0 to 7,500 mg/kg. Under the conditions of these 2 yr gavage studies, there was no evidence of carcinogenicity of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (C23, 43% chlorine) for male F344/N rats given 1,875 or 3,750 mg/kg per day. There was equivocal evidence of carcinogenicity of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (C23, 43% chlorine) for female F344/N rats as shown by an increased incidence of adrenal gland medullary pheochromocytomas. There was clear evidence of carcinogenicity of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (C23, 43% chlorine) for male B6C3F1 mice as shown by an increase in the incidence of malignant lymphomas. There was equivocal evidence of carcinogenicity of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s (C23, 43% chlorine) for female B6C3F1 mice as shown by a marginal increase in the incidence of hepatocellular neoplasms. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s' production and use as extreme pressure lubricants, fire retardant additives and sealants for C10-C13 (50-70% chlorinated), secondary PVC plasticizers for C14-C17 (45-60% chlorinated) and paints, extreme pressure lubricants and fire retardant additives for C20-C30 (40-70% chlorinated) may result in their release to the environment through various waste streams. If released to air, a vapor pressure on the order of 2X10-5 mm Hg indicates Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s will exist in both the vapor and particulate phases. Vapor-phase Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals. Particulate-phase Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s will be removed from the atmosphere by wet or dry deposition. Sunlight appears to catalyze the decomposition of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s with the evolution of hydrogen chloride. If released to soil, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are expected to have no mobility based upon estimated Koc values of 5900 to 2.2X10+8. Volatilization from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process based upon the low vapor pressure of 2X10-5 mm Hg and extremely low water solubility. Based on limited biodegradation studies, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s may biodegrade in soil and water. If released into water, Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc values. Volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process based upon the vapor pressure and water solubility. A log BCF of 1.69, and BCF values of 7800 in fresh water fish suggest bioconcentration in aquatic organisms is moderate to very high. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s may occur through dermal contact with this compound at workplaces where Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are produced or used. Use and monitoring data indicate that the general population may be exposed to Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s via ingestion of food and dermal contact with products containing Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s. (SRC) TERRESTRIAL FATE: Based on a classification scheme(1), estimated Koc values of 5900 to 2.2X10+8(SRC), determined from log Kows of 4.4 to 12.8(2) and a regression-derived equation(3), indicate that Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are expected to be immobile in soil(SRC). Volatilization of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process(SRC) based upon the low vapor pressure of 2X10-5 mm Hg and extremely low water solubility(4). Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are not expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon the vapor pressure(4). Based on limited biodegradation studies Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s may biodegrade in soil(5-6). NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 573,193 workers (38,354 of these were female) were potentially exposed to Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s in the US(1). Occupational exposure to Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s may occur through dermal contact with this compound at workplaces where Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are produced or used. Use data indicate that the general population may be exposed to Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s via ingestion of food, and dermal contact with products containing Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s(SRC). Uses of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s : Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are used as secondary plasticizers for polyvinyl chloride (PVC) and can partially replace primary plasticizers such as phthalates and phosphate esters. The use of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s has the advantage in comparison with conventional plasticizers of both increasing the flexibility of the material as well as increasing its flame retardancy and low-temperature strength. Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s are also used as extreme pressure additives in metal- machining fluids or as metal working lubricants or cutting oils because of their viscous nature, compatibility with oils, and property of releasing hydrochloric acid at elevated temperatures. The hydrochloric acid reacts with metal surfaces to form a thin but strong solid film of metal chloride lubricant. They are added to paints, coatings and sealants to improve resistance to water and chemicals, which is most suitable when they are used in marine paints, as coatings for industrial flooring, vessels and swimming pools (e.g., rubber and chlorinated rubber coatings), and as road marking paints. The flame-retarding properties of highly Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s make them important as additives in plastics, fabrics, paints and coatings. The most effective fire-retardant action is obtained with a high degree of chlorination. By the late 1970s approximately 50% of Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s in the USA was used as extreme pressure lubricant additives in the metal-working industry; 25% was used in plastics and fire-retardant and water- repellant fabric treatments, and the rest was used in paint, rubber, caulks and sealants In the United Kingdom, 65-70% of the consumed Chlorinated Paraffin (CHLORINATED PARAFFIN, CP, Klorlu Parafin)s is used as a secondary plasticizer in PVC, about
CHLORINE DIOXIDE %3
CHLORINE DIOXIDE %3 Chlorine dioxide %3 the free encyclopedia Jump to navigationJump to search Not to be confused with the chlorite ion or hydroxychloroquine. Chlorine dioxide %3 Structural formula of Chlorine dioxide %3 with assorted dimensions Spacefill model of Chlorine dioxide %3 Chlorine dioxide %3 gas and solution.jpg Names IUPAC name Chlorine dioxide %3 Other names Chlorine(IV) oxide Identifiers CAS Number 10049-04-4 ☑ 3D model (JSmol) Interactive image Interactive image ChEBI CHEBI:29415 ☑ ChemSpider 23251 ☑ ECHA InfoCard 100.030.135 Edit this at Wikidata EC Number 233-162-8 E number E926 (glazing agents, ...) Gmelin Reference 1265 MeSH Chlorine+dioxide PubChem CID 24870 RTECS number FO3000000 UNII 8061YMS4RM ☑ UN number 9191 CompTox Dashboard (EPA) DTXSID5023958 Edit this at Wikidata InChI[show] SMILES[show] Properties Chemical formula ClO2 Molar mass 67.45 g·mol−1 Appearance Yellow to reddish gas Odor Acrid Density 2.757 g dm−3[1] Melting point −59 °C (−74 °F; 214 K) Boiling point 11 °C (52 °F; 284 K) Solubility in water 8 g/L (at 20 °C) Solubility soluble in alkaline and sulfuric acid solutions Vapor pressure >1 atm[2] Henry's law constant (kH) 4.01×10−2 atm m3 mol−1 Acidity (pKa) 3.0(5) Thermochemistry Std molar entropy (So298) 257.22 J K−1 mol−1 Std enthalpy of formation (ΔfH⦵298) 104.60 kJ/mol Hazards Main hazards Acute toxicity Safety data sheet Safety Data Sheet Archive. GHS pictograms GHS03: OxidizingGHS05: CorrosiveGHS06: Toxic GHS Signal word Danger GHS hazard statements H271, H314, H330 GHS precautionary statements P210, P220, P280, P283, P260, P264, P271, P284, P301, P330, P331, P311, P306, P360, P304, P340, P305, P351, P338, P371+380+375, P405, P403+233, P501 NFPA 704 (fire diamond) NFPA 704 four-colored diamond 034OX Lethal dose or concentration (LD, LC): LD50 (median dose) 94 mg/kg (oral, rat)[3] LCLo (lowest published) 260 ppm (rat, 2 hr)[4] NIOSH (US health exposure limits): PEL (Permissible) TWA 0.1 ppm (0.3 mg/m3)[2] REL (Recommended) TWA 0.1 ppm (0.3 mg/m3) ST 0.3 ppm (0.9 mg/m3)[2] IDLH (Immediate danger) 5 ppm[2] Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa). ☑ verify (what is ☑☒ ?) Infobox references Chlorine dioxide %3 is a chemical compound with the formula ClO2 that exists as yellowish-green gas above 11 °C, a reddish-brown liquid between 11 °C and −59 °C, and as bright orange crystals below −59 °C. It is an oxidizing agent, able to transfer oxygen to a variety of substrates, while gaining one or more electrons via oxidation-reduction (redox). It does not hydrolyze when it enters water, and is usually handled as a dissolved gas in solution in water. Potential hazards with Chlorine dioxide %3 include health concerns, explosiveness and fire ignition.[5] It is commonly used as a bleach. Chlorine dioxide %3 was discovered in 1811 and has been widely used for bleaching purposes in the paper industry, and for treatment of drinking water. More recent developments have extended its application into food processing, disinfection of premises and vehicles, mold eradication, air disinfection and odor control, treatment of swimming pools, dental applications, and wound cleansing. The compound has been fraudulently marketed as an ingestible cure for a wide range of diseases, including childhood autism[6] and COVID-19.[7][8][9] Children who have been given enemas of Chlorine dioxide %3 as a supposed cure for childhood autism have suffered life-threatening ailments.[6] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has stated that ingestion or other internal use of Chlorine dioxide %3 (other than perhaps oral rinsing under dentist supervision) has no health benefits and it should not be used internally for any reason.[10][11] Contents 1 Structure and bonding 2 Preparation 2.1 Oxidation of chlorite 2.2 Reduction of chlorate 2.3 Other processes 3 Handling properties 4 Uses 4.1 Bleaching 4.2 Water treatment 4.3 Use in public crises 4.4 Other disinfection uses 4.5 Pseudomedicine 4.6 Other uses 5 Safety issues in water and supplements 6 References 7 External links Structure and bonding Comparison of three-electron bond to the conventional covalent bond The two resonance structures Chlorine dioxide %3 is a neutral chlorine compound. It is very different from elemental chlorine, both in its chemical structure and in its behavior.[12] One of the most important qualities of Chlorine dioxide %3 is its high water solubility, especially in cold water. Chlorine dioxide %3 does not hydrolyze when it enters water; it remains a dissolved gas in solution. Chlorine dioxide %3 is approximately 10 times more soluble in water than chlorine.[12] The molecule ClO2 has an odd number of valence electrons, and therefore, it is a paramagnetic radical. Its electronic structure has long baffled chemists because none of the possible Lewis structures is very satisfactory. In 1933, L. O. Brockway proposed a structure that involved a three-electron bond.[13] Chemist Linus Pauling further developed this idea and arrived at two resonance structures involving a double bond on one side and a single bond plus three-electron bond on the other.[14] In Pauling's view the latter combination should represent a bond that is slightly weaker than the double bond. In molecular orbital theory this idea is commonplace if the third electron is placed in an anti-bonding orbital. Later work has confirmed that the highest occupied molecular orbital is indeed an incompletely-filled antibonding orbital.[15] Preparation Chlorine dioxide %3 is a compound that can decompose extremely violently when separated from diluting substances. As a result, preparation methods that involve producing solutions of it without going through a gas-phase stage are often preferred. Arranging handling in a safe manner is essential. Oxidation of chlorite In the laboratory, ClO2 can be prepared by oxidation of sodium chlorite with chlorine:[16] 2 NaClO2 + Cl2 → 2 ClO2 + 2 NaCl Traditionally, Chlorine dioxide %3 for disinfection applications has been made from sodium chlorite or the sodium chlorite–hypochlorite method: 2 NaClO2 + 2 HCl + NaOCl → 2 ClO2 + 3 NaCl + H2O or the sodium chlorite–hydrochloric acid method: 5 NaClO2 + 4 HCl → 5 NaCl + 4 ClO2 + 2 H2O or the chlorite–sulfuric acid method: 4 ClO− 2 + 2 H2SO4 → 2 ClO2 + HClO3 + 2 SO2− 4 + H2O + HCl All three methods can produce Chlorine dioxide %3 with high chlorite conversion yield. Unlike the other processes, the chlorite–sulfuric acid method produces completely chlorine-free Chlorine dioxide %3, although it suffers from the requirement of 25% more chlorite to produce an equivalent amount of Chlorine dioxide %3. Alternatively, hydrogen peroxide may be efficiently used in small-scale applications.[12] Reduction of chlorate In the laboratory, Chlorine dioxide %3 can also be prepared by reaction of potassium chlorate with oxalic acid: 2 KClO3 + 2 H2C2O4 → K2C2O4 + 2 ClO2 + 2 CO2 + 2 H2O 2 KClO3 + H2C2O4 + 2 H2SO4 → 2 KHSO4 + 2 ClO2 + 2 CO2 + 2 H2O Over 95% of the Chlorine dioxide %3 produced in the world today is made by reduction of sodium chlorate, for use in pulp bleaching. It is produced with high efficiency in a strong acid solution with a suitable reducing agent such as methanol, hydrogen peroxide, hydrochloric acid or sulfur dioxide.[12] Modern technologies are based on methanol or hydrogen peroxide, as these chemistries allow the best economy and do not co-produce elemental chlorine. The overall reaction can be written as:[17] chlorate + acid + reducing agent → Chlorine dioxide %3 + by-products As a typical example, the reaction of sodium chlorate with hydrochloric acid in a single reactor is believed to proceed through the following pathway: which gives the overall reaction The commercially more important production route uses methanol as the reducing agent and sulfuric acid for the acidity. Two advantages of not using the chloride-based processes are that there is no formation of elemental chlorine, and that sodium sulfate, a valuable chemical for the pulp mill, is a side-product. These methanol-based processes provide high efficiency and can be made very safe.[12] The variant process using chlorate, hydrogen peroxide and sulfuric acid has been increasingly used since 1999 for water treatment and other small-scale disinfection applications, since it produce a chlorine-free product at high efficiency. Other processes Very pure Chlorine dioxide %3 can also be produced by electrolysis of a chlorite solution:[18] 2 NaClO2 + 2 H2O → 2 ClO2 + 2 NaOH + H2 High-purity Chlorine dioxide %3 gas (7.7% in air or nitrogen) can be produced by the gas–solid method, which reacts dilute chlorine gas with solid sodium chlorite:[18] 2 NaClO2 + Cl2 → 2 ClO2 + 2 NaCl Handling properties At partial pressures above 10 kPa[12] (or gas-phase concentrations greater than 10% volume in air at STP), ClO2 may explosively decompose into chlorine and oxygen. The decomposition can be initiated by light, hot spots, chemical reaction, or pressure shock. Thus, Chlorine dioxide %3 gas is never handled in concentrated form, but is almost always handled as a dissolved gas in water in a concentration range of 0.5 to 10 grams per liter. Its solubility increases at lower temperatures, thus it is common to use chilled water (5 °C) when storing at concentrations above 3 grams per liter. In many countries, such as the United States, Chlorine dioxide %3 gas may not be transported at any concentration and is almost always produced at the application site using a Chlorine dioxide %3 generator.[12] In some countries,[which?] Chlorine dioxide %3 solutions below 3 grams per liter in concentration may be transported by land, however, they are relatively unstable and deteriorate quickly. Uses Chlorine dioxide %3 is used for bleaching of wood pulp and for the disinfection (called chlorination) of municipal drinking water.[19][20]:4–1[21] As a disinfectant, it is effective even at low concentrations because of its unique qualities.[12][20] Bleaching Chlorine dioxide %3 is sometimes used for bleaching of wood pulp in combination with chlorine, but it is used alone in ECF (elemental chlorine-free) bleaching sequences. It is used at moderately acidic pH (3.5 to 6). The use of Chlorine dioxide %3 minimizes the amount of organochlorine compounds produced.[22] Chlorine dioxide %3 (ECF technology) currently is the most important bleaching method worldwide. About 95% of all bleached kraft pulp is made using Chlorine dioxide %3 in ECF bleaching sequences.[23] Chlorine dioxide %3 has been used to bleach flour.[24] Water treatment Further information: Water chlorination and Portable water purification § Chlorine dioxide %3 The Niagara Falls, New York, water treatment plant first used Chlorine dioxide %3 for drinking water treatment in 1944 for destroying "taste and odor producing phenolic compounds".[20]:4–17[21] Chlorine dioxide %3 was introduced as a drinking water disinfectant on a large scale in 1956, when Brussels, Belgium, changed from chlorine to Chlorine dioxide %3.[21] Its most common use in water treatment is as a pre-oxidant prior to chlorination of drinking water to destroy natural water impurities that would otherwise produce trihalomethanes on exposure to free chlorine.[25][26][27] Trihalomethanes are suspect carcinogenic disinfection by-products[28] associated with chlorination of naturally occurring organics in the raw water.[27] Chlorine dioxide %3 is also superior to chlorine when operating above pH 7,[20]:4–33 in the presence of ammonia and amines[citation needed] and for the control of biofilms in water distribution systems.[27] Chlorine dioxide %3 is used in many industrial water treatment applications as a biocide including cooling towers, process water, and food processing.[29] Chlorine dioxide %3 is less corrosive than chlorine and superior for the control of Legionella bacteria.[21][30] Chlorine dioxide %3 is superior to some other secondary water disinfection methods in that Chlorine dioxide %3 is an EPA-registered biocide, is not negatively impacted by pH, does not lose efficacy over time (the bacteria will not grow resistant to it), and is not negatively impacted by silica and phosphates, which are commonly used potable water corrosion inhibitors. It is more effective as a disinfectant than chlorine in most circumstances against waterborne pathogenic agents such as viruses,[31] bacteria and protozoa – including the cysts of Giardia and the oocysts of Cryptosporidium.[20]:4–20–4–21 The use of Chlorine dioxide %3 in water treatment leads to the formation of the by-product chlorite, which is currently limited to a maximum of 1 part per million in drinking water in the USA.[20]:4–33 This EPA standard limits the use of Chlorine dioxide %3 in the US to relatively high-quality water because this minimizes chlorite concentration, or water that is to be treated with iron-based coagulants (iron can reduce chlorite to chloride).[citation needed] Use in public crises Chlorine dioxide %3 has many applications as an oxidizer or disinfectant.[12] Chlorine dioxide %3 can be used for air disinfection[32] and was the principal agent used in the decontamination of buildings in the United States after the 2001 anthrax attacks.[33] After the disaster of Hurricane Katrina in New Orleans, Louisiana, and the surrounding Gulf Coast, Chlorine dioxide %3 was used to eradicate dangerous mold from houses inundated by the flood water.[34] In addressing the COVID-19 pandemic, the U.S. Environmental Protection Agency has posted a list of many disinfectants that meet its criteria for use in environmental measures against the causative coronavirus.[35][36] Some are based on sodium chlorite that is activated into Chlorine dioxide %3, though differing formulations are used in each product. Many other products on the EPA list contain sodium hypochlorite, which is similar in name but should not be confused with sodium chlorite because they have very different modes of chemical action. Other disinfection uses Chlorine dioxide %3 may be used as a fumigant treatment to "sanitize" fruits such as blueberries, raspberries, and strawberries that develop molds and yeast.[37] Chlorine dioxide %3 may be used to disinfect poultry by spraying or immersing it after slaughtering.[38] Chlorine dioxide %3 may be used for the disinfection of endoscopes, such as under the trade name Tristel.[39] It is also available in a trio consisting of a preceding pre-clean with surfactant and a succeeding rinse with deionized water and a low-level antioxidant.[40] Chlorine dioxide %3 may be used for control of zebra and quagga mussels in water intakes.[20]:4–34 Chlorine dioxide %3 was shown to be effective in bedbug eradication.[41] Pseudomedicine See also: Miracle Mineral Supplement Chlorine dioxide %3 is fraudulently marketed as a magic cure for a range of diseases from brain cancer to AIDS. Enemas of Chlorine dioxide %3 are a supposed cure for childhood autism, resulting in complaints to the FDA reporting life-threatening reactions,[42] and even death.[43] Chlorine dioxide %3 is relabelled to a variety of brand names including, but not limited to MMS, Miracle Mineral Solution and CD protocol.[44] There is no scientific basis for Chlorine dioxide %3's medical properties and FDA has warned against its usage.[45][46] Other uses Chlorine dioxide %3 is used as an oxidant for destroying phenols in wastewater streams and for odor control in the air scrubbers of animal byproduct (rendering) plants.[20]:4–34 It is also available for use as a deodorant for cars and boats, in Chlorine dioxide %3-generating packages that are activated by water and left in the boat or car overnight. Safety issues in water and supplements Chlorine dioxide %3 is toxic, hence limits on exposure to it are needed to ensure its safe use. The United States Environmental Protection Agency has set a maximum level of 0.8 mg/L for Chlorine dioxide %3 in drinking water.[47] The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), an agency of the United States Department of Labor, has set an 8-hour permissible exposure limit of 0.1 ppm in air (0.3 mg/m3) for people working with Chlorine dioxide %3.[48] On July 30, 2010, and again on October 1, 2010, the United States Food and Drug Administration warned against the use of the product "Miracle Mineral Supplement", or "MMS", which when made up according to instructions produces Chlorine dioxide %3. MMS has been marketed as a treatment for a variety of conditions, including HIV, cancer, autism, and acne. The FDA warnings informed consumers that MMS can cause serious harm to health and stated that it has received numerous reports of nausea, diarrhea, severe vomiting, and life-threatening low blood pressure caused by dehydration.[49][50] This warning was repeated for a third time on 12 August 2019, and a fourth on April 8, 2020, stating that ingesting MMS is the same as drinking bleach, and urging consumers to not use them or give these products to their children for any reason.[46] Chlorine dioxide %3 Chlorine dioxide %3 (ClO2) is a chemical compound consisting of one chlorine atom and two oxygen atoms. It is a reddish to yellowish-green gas at room temperature that dissolves in water. It is used for a variety of antimicrobial uses, including the disinfection of drinking water. Chlorine dioxide %3 gas is usually produced onsite from sodium chlorate or sodium chlorite. Safety Information Answering Questions Uses & Benefits Powerful Disinfection in Water Treatment Chlorine dioxide %3 is a disinfectant. When added to drinking water, it helps destroy bacteria, viruses and some types of parasites that can make people sick, such as Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia. The Environmental Protection Agency (EPA) regulates the maximum concentration of Chlorine dioxide %3 in drinking water to be no greater than 0.8 parts per million (ppm). Industrial/Manufacturing Uses Chlorine dioxide %3 chemistry is used in a wide variety of industrial, oil and gas, food and municipal applications: Food and Beverage Production Chlorine dioxide %3 can be used as an antimicrobial agent in water used in poultry processing and to wash fruits and vegetables. Paper Processing Chlorine dioxide %3 is used to chemically process wood pulp for paper manufacturing. Medical Applications In hospitals and other healthcare environments, Chlorine dioxide %3 gas helps to sterilize medical and laboratory equipment, surfaces, rooms and tools. Researchers have found that at appropriate concentrations, Chlorine dioxide %3 is both safe and effective at helping to eliminate Legionella bacteria in hospital environments. Legionella pneumophila bacteria can cause Legionnaires’ disease, a potentially deadly type of pneumonia. Chlorine dioxide %3 is not a cure or treatment for medical ailments, including but not limited to autism, HIV, malaria, hepatitis viruses, influenza, common colds, and cancer. Claims that the ingestion of Chlorine dioxide %3, often advertised as “Miracle Mineral Solution” or MMS, will cure these or other ailments are false. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) advises MMS should not be consumed. Uses & BenefitsSafety Information Back to Top Safety Information Chlorine dioxide %3 is used to disinfect drinking water around the world. According to U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Chlorine dioxide %3 is added to drinking water to protect people from harmful bacteria and other microorganisms. EPA recognizes Chlorine dioxide %3 use as a drinking water disinfectant, and it is included in the World Health Organization’s (WHO) Guidelines for Drinking-water Quality. In its pure form, Chlorine dioxide %3 is a hazardous gas but most people are “not likely” to breathe air containing dangerous levels of Chlorine dioxide %3 as it rapidly breaks down in air to chlorine gas and oxygen. For workers who use Chlorine dioxide %3, the U.S. Occupational Safety and Hazard Administration (OSHA) regulates the level of Chlorine dioxide %3 in workplace air for safety. OSHA has set a Permissible Exposure Limit (PEL) for Chlorine dioxide %3 at 0.1 parts per million (ppm), or 0.3 milligrams (mg) per cubic meters (m3) for workers using Chlorine dioxide %3 for general industrial purposes. OSHA also has a PEL for Chlorine dioxide %3 for the construction industry. Chlorine dioxide %3 is always made at the location where it is used. Uses & BenefitsSafety Information Back to Top Answering Questions How is Chlorine dioxide %3 used in water treatment? According to EPA, Chlorine dioxide %3 is used “in public water-treatment facilities, to make water safe for drinking.” When Chlorine dioxide %3 is added to drinking water, it helps destroy bacteria, viruses and some types of parasites that can make people sick, such as Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia. Is Chlorine dioxide %3 a miracle cure for numerous diseases and illnesses? No. Claims that Chlorine dioxide %3 is a treatment or cure for medical ailments such as autism, HIV, malaria, hepatitis viruses, influenza, common colds, cancer, or other diseases/ailments are not backed by science. Consumption of Chlorine dioxide %3 solutions, such as MMS, can cause nausea, vomiting, diarrhea, and severe dehydration. These products should not be consumed or given to someone to consume. The sale of these products as miracle cures is dangerous and has resulted in criminal convictions. Does Chlorine dioxide %3 remove odor? In water, Chlorine dioxide %3 is used to remove unpleasant tastes and odors, as well as to kill algae and bacteria that produce some bad tastes and odors. It is also used in some personal hygiene products. For example, Chlorine dioxide %3 can be used in mouthwashes and dentistry products as an oxidizing biocide compound to treat bad breath. Disinfectants Chlorine dioxide %3 discovery characteristics storage production applications drinking water swimming pools disinfectant disinfection health effects advantages and disadvantages legislation Chlorine dioxide %3 in bags Chlorine dioxide %3 Chlorine dioxide %3 is mainly used as a bleach. As a disinfectant it is effective even at low concentrations, because of its unique qualities. Figure 1: sir Humphrey Day discovered Chlorine dioxide %3 in 1814. When was Chlorine dioxide %3 discovered? Chlorine dioxide %3 was discovered in 1814 by Sir Humphrey Davy. He produced the gas by pouring sulphuric acid (H2SO4) on potassium chlorate (KClO3). Than he replaced sulphuric acid by hypochlorous acid (HOCl). In the last few years this reaction has also been used to produce large quantities of Chlorine dioxide %3. Sodium chlorate (NaClO3) was used instead of potassium chlorate. 2NaClO3 + 4HCl ® 2ClO2 + Cl2 + 2NaCl + 2H2O What are the characteristics of Chlorine dioxide %3 ? Chlorine dioxide %3 (ClO2) is a synthetic, green-yellowish gas with a chlorine-like, irritating odor. Chlorine dioxide %3 is a neutral chlorine compound. Chlorine dioxide %3 is very different from elementary chlorine, both in its chemical structure as in its behavior. Chlorine dioxide %3 is a small, volatile and very strong molecule. In diluted, watery solutions Chlorine dioxide %3 is a free radical. At high concentrations it reacts strongly with reducing agents. Chlorine dioxide %3 is an unstable gas that dissociates into chlorine gas (Cl2), oxygen gas (O2) and heat. When Chlorine dioxide %3 is photo-oxidized by sunlight, it falls apart. The end-products of Chlorine dioxide %3 reactions are chloride (Cl-), chlorite (ClO-) and chlorate (ClO3-). At –59°C, solid Chlorine dioxide %3 becomes a reddish liquid. At 11°C Chlorine dioxide %3 turns into gas. Chlorine dioxide %3 is 2,4 times denser than air. As a liquid Chlorine dioxide %3 has a bigger density than water. Can Chlorine dioxide %3 be dissolved in water? One of the most important qualities of Chlorine dioxide %3 is its high water solubility, especially in cold water. Chlorine dioxide %3 does not hydrolyze when it enters water; it remains a dissolved gas in solution. Chlorine dioxide %3 is approximately 10 times more soluble in water than chlorine. Chlorine dioxide %3 can be removed by aeration or carbon dioxide. Table 1: the solubility of Chlorine dioxide %3 in water How can Chlorine dioxide %3 be stored? The best way to store Chlorine dioxide %3 is as a liquid at 4 ºC. At this state it is fairly stable. Chlorine dioxide %3 cannot be stored for too long, because it slowly dissociates into chlorine and oxygen. It is rarely stored as a gas, because it is explosive under pressure. When concentrations are higher than 10% Chlorine dioxide %3 in air, there is an explosion hazard. In a watery solution, Chlorine dioxide %3 remain stable and soluble. Watery solutions containing approximately 1% ClO2 (10 g/L) can safely be stored, under the condition that they are protected from light and heat interference. Chlorine dioxide %3 is rarely transported, because of its explosiveness and instability. It is usually manufactured on site. How is Chlorine dioxide %3 produced? Chlorine dioxide %3 is explosive under pressure. It is difficult to transport and is usually manufactured on site. Chlorine dioxide %3 is usually produced as a watery solution or gas. It is produced in acidic solutions of sodium chlorite (NaClO2), or sodium chlorate (NaClO3). For large installations sodium chlorite, chlorine gas (Cl2), sodium hydrogen chlorite (NaHClO2) and sulphuric or hydrogen acid are used for the production of Chlorine dioxide %3 on site. To produce Chlorine dioxide %3 gas, hydrochloric acid (HCl) or chlorine is brought together with sodium chlorite. The to main reactions are: 2NaClO2 + Cl2 ® 2ClO2 + 2NaCl (Acidified hypochlorite can also be used as an alternative source for chlorine.) And: 5 NaClO2 + 4HCl ® 4 ClO2 + 5NaCl + 2H2O (One disadvantage of this method is that it is rather hazardous.) An alternative is: 2 NaClO2 + Na2S2O8 ® 2ClO2 + 2Na2SO4 Chlorine dioxide %3 can also be produced by the reaction of sodium hypochlorite with hydrochloric acid: HCl + NaOCl + 2NaClO2 ® 2ClO2 + 2NaCl + NaOH The amount Chlorine dioxide %3 that is produced varies between 0 and 50 g/L. What are the applications of Chlorine dioxide %3? Chlorine dioxide %3 has many applications. It is used in the electronics industry to clean circuit boards, in the oil industry to treat sulfides and to bleach textile and candles. In World War II, chlorine became scarce and Chlorine dioxide %3 was used as a bleach. Nowadays Chlorine dioxide %3 is used most often to bleach paper. It produces a clearer and stronger fiber than chlorine does. Chlorine dioxide %3 has the advantage that it produces less harmful byproducts than chlorine. Chlorine dioxide %3 gas is used to sterilize medical and laboratory equipment, surfaces, rooms and tools. Chlorine dioxide %3 can be used as oxidizer or disinfectant. It is a very strong oxidizer and it effectively kills pathogenic microorganisms such as fungi, bacteria and viruses. It also prevents and removes bio film. As a disinfectant and pesticide it is mainly used in liquid form. Chlorine dioxide %3 can also be used against anthrax, because it is effective against spore-forming bacteria. Chlorine dioxide %3 as an oxidizer As an oxidizer Chlorine dioxide %3 is very selective. It has this ability due to unique one-electron exchange mechanisms. Chlorine dioxide %3 attacks the electron-rich centers of organic molecules. One electron is transferred and Chlorine dioxide %3 is reduced to chlorite (ClO2- ). Figure 2: Chlorine dioxide %3 is more selective as an oxidizer than chlorine. While dosing the same concentrations, the residual concentration of Chlorine dioxide %3 is much higher with heavy pollution than the residual concentration of chlorine. By comparing the oxidation strength and oxidation capacity of different disinfectants, one can conclude that Chlorine dioxide %3 is effective at low concentrations. Chlorine dioxide %3 is not as reactive as ozone or chlorine and it only reacts with sulphuric substances, amines and some other reactive organic substances. In comparison to chlorine and ozone, less Chlorine dioxide %3 is required to obtain an active residual disinfectant. It can also be used when a large amount of organic matter is present. The oxidation strength describes how strongly an oxidizer reacts with an oxidizable substance. Ozone has the highest oxidation strength and reacts with every substance that can be oxidized. Chlorine dioxide %3 is weak, it has a lower potential than hypochlorous acid or hypobromous acid. The oxidation capacity shows how many electrons are transferred at an oxidation or reduction reaction. The chlorine atom in Chlorine dioxide %3 has an oxidation number of +4. For this reason Chlorine dioxide %3 accepts 5 electrons when it is reduced to chloride. When we look at the molecular weight, Chlorine dioxide %3 contains 263 % 'available chlorine'; this is more than 2,5 times the oxidation capacity of chlorine.
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM

Le chlorhydrate d'aluminium est un composé chimique de formule AlCl(OH)_n, où "n" représente le degré de polymérisation.
Le chlorhydrate d'aluminium est un sel d'aluminium principalement utilisé comme anti-transpirant et coagulant dans les processus de traitement de l'eau.
Le chlorohydrate d'aluminium est un composé solide blanc ou incolore.

Numéro CAS : 12042-91-0
Numéro CE : 234-933-1



APPLICATIONS


Le chlorohydrate d'aluminium est largement utilisé comme ingrédient actif dans les produits anti-transpirants pour contrôler la transpiration excessive.
Le chlorhydrate d'aluminium se trouve couramment dans les déodorants à bille, en stick et en spray en tant qu'agent anti-transpiration efficace.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie cosmétique pour sa capacité à stabiliser les émulsions et à améliorer la texture des crèmes et des lotions.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de produits coiffants tels que les gels et les mousses pour apporter tenue et maniabilité.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de produits d'hygiène bucco-dentaire comme le dentifrice et le rince-bouche pour ses propriétés liantes et épaississantes.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de formulations à base de gel, telles que les gels topiques et les masques faciaux, pour fournir une texture lisse et tartinable.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de nettoyants pour le visage et de toniques pour améliorer leurs propriétés nettoyantes et clarifiantes.

Le chlorohydrate d'aluminium est ajouté à certains produits cosmétiques pour contrôler les niveaux de pH et améliorer la stabilité et la durée de conservation.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de formulations adhésives, offrant des propriétés de liaison et d'adhérence améliorées.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la fabrication de peintures et de revêtements, agissant comme modificateur de rhéologie et liant pour les pigments.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie du papier et de la pâte à papier pour améliorer la formation et la résistance des feuilles de papier.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme coagulant dans les processus de traitement de l'eau pour éliminer les impuretés et les particules solides de l'eau potable et des eaux usées.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le lissé et la résistance des fibres lors du tissage.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la production de céramique en tant que liant pour améliorer le moulage et la mise en forme des produits céramiques.
Le chlorhydrate d'aluminium est ajouté aux fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour augmenter la viscosité et améliorer les performances du fluide.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de matériaux et de revêtements résistants au feu pour améliorer leurs propriétés ignifuges.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de formulations agricoles, telles que les herbicides et les pesticides, pour améliorer leur efficacité.

Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de produits d'hygiène personnelle comme les lingettes humides et les tampons nettoyants pour une meilleure capacité d'absorption.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production d'adhésifs pour diverses applications, notamment le travail du bois et la construction.
Le chlorhydrate d'aluminium est ajouté aux produits de nettoyage industriels pour aider à éliminer les taches tenaces et la saleté.

Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de produits d'entretien automobile, tels que les cires et les vernis pour voitures, pour une durabilité et une brillance améliorées.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de mousses d'extinction d'incendie pour améliorer leurs capacités de lutte contre les incendies.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de pâtes d'impression textile pour améliorer la rétention des couleurs et la qualité d'impression.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation d'encres à base d'eau pour une meilleure dispersion et adhérence des pigments.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production d'émaux céramiques pour améliorer leurs propriétés d'écoulement et leur adhérence à la surface de la céramique.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de lingettes de soins personnels et de tampons nettoyants pour le visage afin d'améliorer leur capacité d'absorption et leurs propriétés nettoyantes.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de détergents et de nettoyants industriels pour améliorer leur efficacité de nettoyage.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de peintures et de revêtements à base d'eau comme liant et modificateur de rhéologie.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de carreaux de céramique pour améliorer l'adhérence des émaux et augmenter leur résistance à l'usure.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation d'adjuvants pour béton pour améliorer la maniabilité et réduire l'absorption d'eau.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de solutions de traitement de surface métallique pour le nettoyage et la préparation avant le revêtement ou la peinture.
Le chlorhydrate d'aluminium est ajouté aux fluides de forage dans l'industrie minière pour augmenter la viscosité et améliorer la stabilité des trous de forage.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation d'adhésifs de construction pour coller divers matériaux, tels que le bois, le métal et le plastique.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de produits en caoutchouc et en latex pour améliorer leur stabilité, leur viscosité et leur résistance.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de céramiques et de poteries pour améliorer la plasticité de l'argile et réduire le retrait pendant le séchage.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de liquides de refroidissement et d'antigels automobiles pour améliorer le transfert de chaleur et prévenir la corrosion.
Le chlorhydrate d'aluminium est ajouté aux fluides de coupe dans les procédés de travail des métaux pour améliorer la lubrification et le refroidissement pendant les opérations d'usinage.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de nettoyants ménagers et industriels comme ajusteur de pH et agent tampon.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la production de matériaux plastiques et polymères pour améliorer leurs propriétés d'écoulement pendant le traitement.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de produits de préservation du bois pour protéger contre la pourriture fongique et les attaques d'insectes.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de filtres en céramique pour la purification de l'eau, aidant à éliminer les impuretés et les contaminants.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la fabrication de papiers spéciaux, tels que les papiers à cigarettes et les papiers filtres, pour des propriétés améliorées.

Le chlorohydrate d'aluminium est ajouté aux procédés de teinture et d'impression des textiles pour améliorer la fixation des couleurs et améliorer la solidité des couleurs.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation des encres d'impression pour améliorer la dispersion des pigments et la qualité d'impression.

Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la production de textiles et de tissus ignifuges pour améliorer leurs propriétés de résistance au feu.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation des traitements du cuir pour améliorer la pénétration de la teinture et la finition de surface.

Le chlorohydrate d'aluminium est ajouté aux fluides de forage dans les projets d'énergie géothermique pour assurer la stabilité et prévenir la perte de fluide dans les environnements à haute température.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la production de catalyseurs céramiques pour les réactions chimiques dans divers procédés industriels.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de scellants et de revêtements pour béton afin d'améliorer l'hydrofugation et la durabilité.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication d'électrolytes de batterie pour améliorer la conductivité et la stabilité.


Le chlorohydrate d'aluminium (ACH) a plusieurs applications dans diverses industries.
Voici quelques-unes de ses principales applications :

Anti-transpirants :
Le chlorohydrate d'aluminium est largement utilisé comme ingrédient actif dans les produits anti-transpirants pour contrôler la transpiration et réduire les odeurs corporelles.

Produits de beauté:
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans les formulations cosmétiques telles que les déodorants, les sprays corporels et les solutions antiseptiques.

Traitement de l'eau:
Le chlorohydrate d'aluminium est un coagulant couramment utilisé dans les procédés de traitement de l'eau, y compris le traitement de l'eau municipale et le traitement des eaux usées, pour éliminer les impuretés, la turbidité et la matière organique.

Industrie du papier et de la pâte :
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la production de papier et de pâte à papier pour améliorer le drainage et améliorer la rétention des fibres pendant le processus de fabrication du papier.

Industrie Céramique :
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie céramique comme liant et floculant pour améliorer la résistance et la stabilité des produits céramiques.

Peintures et revêtements :
Le chlorhydrate d'aluminium peut être utilisé comme épaississant, liant et stabilisant dans les formulations de peinture et de revêtement.

Adhésifs :
Le chlorhydrate d'aluminium peut agir comme agent liant dans les formulations adhésives, offrant des propriétés de cohésion et d'adhérence améliorées.

Industrie textile:
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé comme agent d'encollage dans l'industrie textile pour améliorer la résistance et la douceur des fibres lors du tissage.

Excipient pharmaceutique :
Le chlorhydrate d'aluminium peut servir d'excipient dans les formulations pharmaceutiques, apportant viscosité et stabilité aux suspensions et émulsions.

Produits de soins personnels :
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans divers produits de soins personnels tels que les shampooings, les crèmes et les lotions en tant que stabilisant, épaississant d'émulsion et liant.

Matériaux de construction:
Le chlorohydrate d'aluminium peut être incorporé dans des matériaux de construction tels que des mastics, des coulis et des mortiers pour améliorer leurs performances et leur adhérence.

Ignifuges :
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application comme additif ignifuge dans certains matériaux pour améliorer leurs propriétés de résistance au feu.

Polymérisation en émulsion :
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme coagulant et stabilisant dans les procédés de polymérisation en émulsion pour contrôler la taille et la stabilité des particules.

Applications agricoles :
Le chlorohydrate d'aluminium peut être utilisé en agriculture comme adjuvant pour améliorer les performances et l'efficacité des pesticides et des herbicides.

Produits d'hygiène personnelle :
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de produits d'hygiène personnelle tels que les lingettes humides et les tampons nettoyants pour améliorer leur capacité d'absorption et leur texture.

Industrie alimentaire:
Dans certains pays et régions, le chlorohydrate d'aluminium est approuvé pour une utilisation comme additif alimentaire, principalement comme agent clarifiant dans les boissons et comme stabilisant dans les produits alimentaires.

Industrie du pétrole et du gaz:
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans l'industrie pétrolière et gazière pour les fluides de forage, la clarification de l'eau et le traitement de l'eau produite.



DESCRIPTION


Le chlorhydrate d'aluminium est un composé chimique de formule AlCl(OH)_n, où "n" représente le degré de polymérisation.
Le chlorhydrate d'aluminium est un sel d'aluminium principalement utilisé comme anti-transpirant et coagulant dans les processus de traitement de l'eau.

Le chlorohydrate d'aluminium est un composé solide blanc ou incolore.
Le chlorhydrate d'aluminium a une formule chimique AlCl(OH)_n, où "n" peut varier en fonction du degré de polymérisation.
Le chlorhydrate d'aluminium est soluble dans l'eau et ses solutions aqueuses sont acides.

Le chlorohydrate d'aluminium est couramment utilisé dans les produits anti-transpirants pour réduire la transpiration et contrôler les odeurs corporelles.
Le chlorhydrate d'aluminium agit en formant un bouchon semblable à un gel dans les canaux sudoripares, réduisant le flux de sueur vers la surface de la peau.

Le chlorohydrate d'aluminium est efficace pour contrôler l'humidité des aisselles et fournir une protection durable contre la transpiration.
Le chlorohydrate d'aluminium est également utilisé dans les produits cosmétiques tels que les déodorants et les sprays corporels.
Le chlorohydrate d'aluminium aide à minimiser la croissance des bactéries responsables des odeurs sur la peau.

Dans le traitement de l'eau, le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme coagulant pour éliminer les impuretés et la turbidité de l'eau.
Le chlorohydrate d'aluminium aide à la précipitation et à l'élimination des particules en suspension, des matières organiques et des substances dissoutes.

Le chlorhydrate d'aluminium est largement utilisé dans la purification de l'eau potable, le traitement des eaux usées et les procédés industriels.
Le chlorhydrate d'aluminium agit en déstabilisant les particules et en favorisant leur agrégation, leur permettant de se déposer ou de se filtrer plus facilement.
Les propriétés de coagulation du composé le rendent utile pour clarifier et traiter l'eau des piscines.

Le chlorhydrate d'aluminium peut également être utilisé dans la production de papier et de pâte à papier pour améliorer le drainage et la rétention des fibres.
Le chlorohydrate d'aluminium contribue à augmenter l'efficacité du processus de fabrication du papier et à améliorer la résistance et la qualité du papier.

Dans certaines formulations, le chlorhydrate d'aluminium peut être utilisé comme ingrédient dans des solutions antiseptiques ou des produits cicatrisants.
Le chlorohydrate d'aluminium possède des propriétés astringentes et peut aider à réduire les saignements mineurs ou les irritations.
Le chlorohydrate d'aluminium est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques et de soins personnels, permettant une polyvalence de formulation.

Le chlorhydrate d'aluminium est généralement considéré comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.
L'utilisation du chlorhydrate d'aluminium a été approuvée par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le Comité scientifique de l'Union européenne sur la sécurité des consommateurs (SCCS).

Le chlorhydrate d'aluminium a été largement étudié pour son profil de sécurité et ses risques potentiels pour la santé, en particulier concernant son absorption par la peau.
Certaines études suggèrent un lien possible entre les composés d'aluminium et certains problèmes de santé, bien que les preuves ne soient pas concluantes.
L'utilisation de chlorohydrate d'aluminium dans les antisudorifiques a fait l'objet d'évaluations de sécurité rigoureuses et est considérée comme sûre à l'usage.

Cependant, les personnes ayant des sensibilités ou des allergies connues aux composés d'aluminium peuvent choisir des produits alternatifs.
Le chlorhydrate d'aluminium est toujours recommandé de suivre les instructions fournies par le fabricant et de consulter un professionnel de la santé en cas de problème.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Al2Cl(OH)5
Poids moléculaire : environ 210,48 g/mol
État physique : Solide
Aspect : Poudre blanche ou jaune pâle
Odeur : Inodore
Solubilité : Soluble dans l'eau
pH (solution à 1 %) : généralement autour de 3,5 - 4,5
Densité : Varie selon la forme (poudre ou solution)
Point de fusion : se décompose au-dessus de 100 °C (212 °F)
Point d'ébullition : Non applicable car il se décompose avant l'ébullition
Viscosité : Varie en fonction de la concentration et de la température
Hygroscopicité : Absorbe l'humidité de l'air
Stabilité : Stable dans des conditions normales



PREMIERS SECOURS


Conseils généraux :

Assurez-vous que l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié est porté lors de la manipulation du chlorohydrate d'aluminium.
Si nécessaire, éloignez la personne de la zone contaminée pour éviter une nouvelle exposition.
En cas de déversement important ou d'exposition importante, contactez les services d'urgence pour un nettoyage et une assistance appropriés.
Suivez toujours les bonnes pratiques d'hygiène, comme se laver soigneusement les mains après avoir manipulé la substance.
Gardez la fiche de données de sécurité (MSDS) ou l'étiquette du produit à portée de main pour référence.


Inhalation:

En cas d'inhalation, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournir de l'oxygène si disponible et consulter un médecin.
Si la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle et consulter immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

Enlevez les vêtements contaminés et rincez la zone de peau affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.


Lentilles de contact:

Rincer soigneusement les yeux avec de l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en veillant à retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin et fournir au professionnel de la santé des détails sur le produit chimique impliqué.


Ingestion:

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin et fournir au professionnel de la santé des détails sur le produit chimique ingéré.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection, pour éviter tout contact direct avec la substance.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail pour maintenir un environnement sûr et bien ventilé.
Utiliser une ventilation par aspiration locale si nécessaire pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer la poussière ou les fumées générées lors de la manipulation.
Utiliser des méthodes de manipulation mécaniques ou des systèmes fermés dans la mesure du possible pour minimiser la génération de particules en suspension dans l'air.

Prévenir le contact avec la peau et les yeux :
Eviter le contact direct avec la peau et les yeux.
En cas de contact, rincez rapidement la zone affectée avec de l'eau.

Pratiques d'hygiène :
Pratiquez une bonne hygiène personnelle, notamment en vous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé la substance.

Déversements et fuites :
En cas de déversements ou de fuites, prendre les mesures appropriées pour contenir le matériau et l'empêcher de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Utilisez des matériaux absorbants pour nettoyer les petits déversements et éliminez-les correctement.


Stockage:

Conditions de stockage:
Stockez le chlorhydrate d'aluminium dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des substances incompatibles.
Température : Maintenez la température de stockage dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant.

Emballage:
Conservez la substance dans des récipients hermétiquement fermés et correctement étiquetés faits de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre.

Compatibilité:
Gardez le chlorhydrate d'aluminium à l'écart des bases fortes, des alcalis, des agents oxydants et des métaux réactifs pour éviter les réactions potentielles.

Séparer des denrées alimentaires et aliments pour animaux :
Stockez la substance séparément des aliments, des boissons et des aliments pour animaux afin d'éviter toute contamination.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures de manipulation appropriées lors de l'ouverture des conteneurs pour éviter les déversements ou la libération de poussière.
Utiliser un équipement approprié, tel que des pelles ou des outils dédiés, pour transférer la substance.

La stabilité au stockage:
Vérifiez les informations sur la durée de conservation et la stabilité au stockage fournies par le fabricant.
Respectez la durée et les conditions de stockage recommandées pour garantir la qualité et les performances du produit.



SYNONYMES


Chlorhydrate d'aluminium
Hydroxychlorure d'aluminium
Chlorhydrate d'aluminium
Oxychlorure d'aluminium
Chlorhydroxyde d'aluminium
Hydroxyde de chlorure d'aluminium
Complexe de chlorohydroxyde d'aluminium
Sesquichlorohydrate d'aluminium
Acide aluminique, chlorure basique
Hydroxychlorure d'aluminium
Hydroxyde de chlorure d'aluminium
Oxychlorure d'aluminium
Chlorhydroxyde aluminique
Sesquichlorohydrate aluminique
Chlorhydrate d'aluminium(III)
Chlorhydrate d'aluminium(III)
Hydroxychlorure d'aluminium
Chlorhydroxyde d'aluminium
Oxychlorure d'aluminium
Complexe de chlorohydroxyde d'aluminium
Sesquichlorohydrate d'aluminium
Acide aluminique, chlorure
Hydroxyde de chlorure d'aluminium
Oxychlorhydrate d'aluminium
Oxychlorhydroxyde d'aluminium
Chlorure d'aluminium basique
Chlorure d'aluminium hydraté
Chlorohydroxy d'aluminium
Complexe chlorohydroxy aluminium
Solution d'hydroxychlorure d'aluminium
Chlorure d'oxyhydroxyde d'aluminium
Oxyhydroxychlorure d'aluminium
Oxychlorhydroxyde d'aluminium
Acide aluminique, chlorohydroxy
Acide aluminique, oxychlorohydroxy
Chlorure d'alumine hydroxy
Solution d'hydroxychlorure d'aluminium
Hydroxychlorohydrate aluminique
Complexe hydroxychloro aluminique
Oxyhydroxychlorure aluminique
Oxychlorohydroxy aluminique
Hydroxyde de chlorure d'aluminium(III)
Hydroxychlorure d'aluminium(III)
Aluminium(III) oxychlorohydroxy
Hydroxyde d'oxychlorure d'aluminium
Complexe d'oxychlorohydroxyde d'aluminium
Oxychlorohydroxyaluminium
Chlorhydroxyde d'aluminium(III)
Hydroxychlorure d'aluminium(III)
Oxychlorohydroxyaluminium(III)
Hydroxychlorohydrate d'aluminium
Complexe oxychlorohydroxy aluminium
Complexe oxyhydroxychloro aluminium
Acide aluminique, complexe chlorohydroxy
Acide aluminique, complexe oxychlorohydroxy
Solution d'hydroxychlorohydrate d'alumine
Complexe hydroxychloro aluminique
Complexe d'oxychlorohydroxyde aluminique
Oxyhydroxychlorohydrate aluminique
Complexe oxyhydroxychloro aluminique
Complexe chlorohydroxy aluminium(III)
Hydroxychlorohydrate d'aluminium(III)
Complexe oxychlorohydroxy aluminium(III)
Solution d'oxychlorohydroxyaluminium
Complexe oxychlorohydroxy aluminium
Oxyhydroxychlorohydrate d'aluminium
Complexe oxyhydroxychloro aluminium
Complexe chlorohydroxy aluminium(III)
Hydroxychlorohydrate d'aluminium(III)
Complexe oxychlorohydroxy aluminium(III)
Solution d'oxychlorohydroxyaluminium
Complexe oxychlorohydroxy aluminium
Oxyhydroxychlorohydrate d'aluminium
Complexe oxyhydroxychloroaluminium
Complexe aluminium chloro hydroxy
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM

Le chlorhydrate d'aluminium, également appelé chlorohydroxyde d'aluminium ou hydroxychlorure d'aluminium, est un composé chimique de formule moléculaire AlCl(OH) ₄ .
Le chlorohydrate d'aluminium est un composé inorganique couramment utilisé comme ingrédient actif dans les antisudorifiques et les déodorants en raison de sa capacité à contrôler la transpiration et à réduire les odeurs corporelles.
Le chlorohydrate d'aluminium est un solide blanc à jaune pâle très soluble dans l'eau.

Numéro CAS : 12042-91-0
Numéro CE : 234-933-1



APPLICATIONS


L'application principale du chlorohydrate d'aluminium est en tant qu'ingrédient actif dans les antisudorifiques et les déodorants.
Le chlorohydrate d'aluminium est spécifiquement utilisé pour contrôler la transpiration et réduire les odeurs corporelles.
En formant des complexes avec des protéines dans les canaux sudoripares, le chlorohydrate d'aluminium bloque temporairement les canaux, réduisant le flux de sueur.

Outre son utilisation dans les produits de soins personnels, le chlorohydrate d'aluminium trouve également des applications dans d'autres domaines :

Traitement de l'eau:
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme coagulant dans les procédés de traitement de l'eau.
Le chlorhydrate d'aluminium aide à éliminer les impuretés et les particules en suspension de l'eau, facilitant ainsi le processus de purification.

Industrie papetière et textile :
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé comme agent d'encollage dans la production de papier et de textiles.
Le chlorohydrate d'aluminium améliore la résistance et la durabilité du papier et améliore la capacité d'absorption des colorants des textiles.

Procédés chimiques de spécialité :
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans divers procédés chimiques spécialisés, y compris la production de catalyseurs, de retardateurs de flamme et d'agents de traitement de surface.

Adhésifs :
Dans certaines formulations d'adhésifs, le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme agent de réticulation ou comme ingrédient pour améliorer les propriétés d'adhérence de l'adhésif.

Cosmétiques et produits de soin :
Le chlorohydrate d'aluminium peut être trouvé dans certaines formulations cosmétiques et de soins de la peau, telles que les crèmes, les lotions et les lingettes anti-transpirantes, où il sert d' ingrédient af onctionnel pour le contrôle de la transpiration et des odeurs.

Purification de l'eau:
Le chlorohydrate d'aluminium est couramment utilisé dans le traitement de l'eau potable, des eaux usées et des eaux de procédés industriels.
Le chlorhydrate d'aluminium agit comme un coagulant, aidant à éliminer les particules en suspension, les matières organiques et certains ions métalliques, aidant à clarifier et à purifier l'eau.

Fabrication de papier :
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie du papier comme auxiliaire de rétention et de drainage.
Le chlorohydrate d'aluminium améliore l'efficacité de la formation du papier, améliore la rétention des fibres et des charges et réduit la consommation d'eau pendant le processus de fabrication du papier.

Industrie textile:
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé comme mordant dans les procédés de teinture et d'impression des textiles.
Le chlorohydrate d'aluminium aide à fixer et à améliorer la solidité des couleurs des teintures sur les tissus, garantissant des résultats de couleur éclatants et durables.

Formules adhésives :
Le chlorohydrate d'aluminium peut être utilisé comme ingrédient dans les formulations d'adhésifs, tels que les mastics et les revêtements.
Le chlorhydrate d'aluminium améliore les propriétés d'adhérence et fournit une force de liaison dans diverses applications.

Ignifuges :
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans les formulations ignifuges pour les textiles, le bois et d'autres matériaux.
Le chlorhydrate d'aluminium aide à inhiber la propagation des flammes et à réduire la génération de fumée en cas d'incendie.


Le chlorohydrate d'aluminium est largement utilisé comme ingrédient actif dans les antisudorifiques et les déodorants pour contrôler la transpiration et réduire les odeurs corporelles.
Le chlorhydrate d'aluminium est un composant clé des procédés de traitement de l'eau, où il agit comme un coagulant pour éliminer les impuretés et les particules de l'eau potable et des eaux usées.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans l'industrie papetière en tant qu'auxiliaire de rétention, améliorant l'efficacité de la formation du papier et améliorant la rétention des fibres et des charges.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans l'industrie textile comme mordant, aidant à fixer les colorants sur les tissus et à améliorer la solidité des couleurs.

Le chlorohydrate d'aluminium est un ingrédient important dans les formulations ignifuges pour les textiles, le bois et d'autres matériaux, réduisant l'inflammabilité et la génération de fumée.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans les formulations adhésives pour améliorer les propriétés d'adhérence et fournir une force de liaison dans diverses applications.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de produits chimiques spécialisés, notamment des catalyseurs, des agents de traitement de surface et des retardateurs de flamme.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la purification de l'eau de procédé industriel, aidant à éliminer les contaminants et à améliorer la qualité de l'eau.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la production de cosmétiques et de produits de soin de la peau, où il aide à contrôler la transpiration et à réduire les odeurs.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de certains produits pharmaceutiques en tant qu'agent stabilisant ou ajusteur de pH.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans le traitement des eaux usées pour aider à l'élimination des polluants et faciliter la purification de l'eau.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de produits d'entretien ménager et industriel pour ses propriétés coagulantes et clarifiantes.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une utilisation dans la production de formulations d'encres et de colorants, améliorant l'intensité de la couleur et la fixation sur divers substrats.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de peintures et de revêtements comme agent floculant et modificateur de viscosité.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de papiers spéciaux, tels que le papier photographique et le papier filtre, pour améliorer les performances et la qualité.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de certains produits de soins personnels, tels que les crèmes et les gels à raser, pour améliorer la texture et la consistance.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement des systèmes d'eau de refroidissement pour contrôler l'encrassement et réduire la croissance des bactéries et des algues.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de produits de soins capillaires, tels que les gels coiffants et les mousses, pour ses propriétés épaississantes et revitalisantes.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de matériaux céramiques, aidant à la mise en forme et à la liaison des particules de céramique.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la fabrication de peintures et de vernis en tant qu'agent dispersant et modificateur de rhéologie.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de certains produits d'hygiène personnelle, tels que les lingettes humides et les nettoyants intimes, pour ses propriétés antimicrobiennes.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de détergents et d'adoucissants pour améliorer les performances de nettoyage et de conditionnement.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement des effluents industriels, aidant à éliminer les polluants et à améliorer la qualité des eaux usées avant leur élimination.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de produits chimiques agricoles, tels que les herbicides et les fongicides, pour une stabilité et une efficacité améliorées.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de poudres cosmétiques et de produits de maquillage pressés pour ses propriétés liantes et améliorant la texture.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de glaçures et d'émaux céramiques pour améliorer l'adhérence et améliorer la brillance du produit final.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de teintures capillaires et de colorants, aidant à la fixation des pigments de couleur sur les mèches de cheveux.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans le traitement des eaux usées industrielles provenant des opérations de finition des métaux pour éliminer les contaminants de métaux lourds.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication de produits en plâtre et en gypse, améliorant le temps de prise et la maniabilité des matériaux.
Le chlorohydrate d'aluminium trouve une application dans la formulation de produits de soin à base de gel, tels que les masques faciaux et les nettoyants, pour ses propriétés épaississantes et stabilisantes.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de produits automobiles, tels que les liquides de refroidissement de radiateur et les liquides de lave-glace, pour ses propriétés anticorrosion et antigel.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de matériaux de construction, tels que les produits cimentaires, pour améliorer leurs performances et leur durabilité.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement de l'eau de procédé dans diverses industries, y compris les centrales électriques, les usines de pâtes et papiers et les installations de fabrication de produits chimiques.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de détergents et d'agents de nettoyage pour sa capacité à améliorer l'élimination des salissures et à prévenir la redéposition.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de poudres cosmétiques et de produits de maquillage pressés pour améliorer leur adhérence et leur texture sur la peau.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement des gaz industriels, tels que la désulfuration des gaz de combustion, pour éliminer les composés soufrés et réduire la pollution de l'air.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour la protection des métaux dans diverses applications, y compris les systèmes de refroidissement et les pipelines.

Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de liants céramiques et de réfractaires, améliorant la résistance et la résistance thermique des produits céramiques.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la production d'intermédiaires pharmaceutiques, où il sert de catalyseur ou de réactif dans les procédés de synthèse organique.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de peintures et de revêtements à base d'eau en tant qu'agent dispersant et modificateur de rhéologie.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans le traitement des eaux usées des installations de transformation des aliments et des boissons pour éliminer les contaminants organiques et en suspension.
Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans la fabrication de pâtes et papiers, aidant aux processus de blanchiment et de clarification.

Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production d'émulsions et de crèmes cosmétiques comme stabilisateur d'émulsion et agent épaississant.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation d'adjuvants agricoles, améliorant l'efficacité et l'absorption des pesticides et des herbicides.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement des eaux usées minières pour éliminer les polluants et améliorer la qualité de l'eau avant son rejet.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation des encres d'impression, améliorant l'intensité de la couleur et l'adhérence de l'encre sur divers substrats.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé dans la production de produits en caoutchouc comme agent coagulant et modificateur de viscosité dans le traitement du latex.

Le chlorhydrate d'aluminium trouve une application dans le traitement de l'eau des tours de refroidissement industrielles pour prévenir l'entartrage et améliorer l'efficacité du transfert de chaleur.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la formulation de produits de soins personnels pour animaux de compagnie, tels que les shampooings et les revitalisants pour animaux de compagnie, pour ses propriétés nettoyantes et désodorisantes.
Le chlorohydrate d'aluminium est utilisé dans la production de produits chimiques spécialisés, y compris les auxiliaires textiles, les agents de tannage du cuir et les traitements de surface des métaux.



DESCRIPTION


Le chlorhydrate d'aluminium, également appelé chlorohydroxyde d'aluminium ou hydroxychlorure d'aluminium, est un composé chimique de formule moléculaire AlCl(OH) ₄ .
Le chlorohydrate d'aluminium est un composé inorganique couramment utilisé comme ingrédient actif dans les antisudorifiques et les déodorants en raison de sa capacité à contrôler la transpiration et à réduire les odeurs corporelles.
Le chlorohydrate d'aluminium est un solide blanc à jaune pâle très soluble dans l'eau.

Le composé est formé par la réaction de l'hydroxyde d'aluminium avec de l'acide chlorhydrique.
Le chlorhydrate d'aluminium est constitué de cations aluminium (Al³ ⁺ ) et d'anions chlorure et hydroxyde (Cl ⁻ et OH ⁻ ) dans sa structure.
La composition exacte du chlorhydrate d'aluminium peut varier, avec différents produits ayant différents niveaux de teneur en aluminium et en chlorure.

Le chlorhydrate d'aluminium agit en formant des complexes avec des protéines dans les canaux sudoripares, ce qui entraîne le blocage temporaire des canaux et réduit le flux de sueur.
Cela aide à contrôler la transpiration et à minimiser l'apparition d'odeurs corporelles.

Il est important de noter que l'utilisation du chlorohydrate d'aluminium dans les antisudorifiques a fait l'objet de débats et d'examens, en particulier en ce qui concerne son lien potentiel avec des problèmes de santé.
Cependant, des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l'ont jugé sans danger pour une utilisation dans les cosmétiques dans certaines limites de concentration.
Le chlorohydrate d'aluminium peut également trouver des applications dans les procédés de traitement de l'eau en tant que coagulant, dans la production de papier et de textiles en tant qu'agent d'encollage et dans certains procédés chimiques spécialisés.


Le chlorohydrate d'aluminium est un composé solide blanc à jaune pâle.
Le chlorohydrate d'aluminium est couramment utilisé comme ingrédient actif dans les antisudorifiques et les déodorants.

Le chlorohydrate d'aluminium est connu pour ses propriétés astringentes.
Le chlorhydrate d'aluminium est produit par la réaction de l'hydroxyde d'aluminium avec l'acide chlorhydrique.
Le chlorhydrate d'aluminium contient des cations aluminium (Al³ ⁺ ) et des anions chlorure et hydroxyde (Cl ⁻ et OH ⁻ ) dans sa structure.

Le chlorohydrate d'aluminium est un ingrédient largement utilisé dans les produits de soins personnels.
Le chlorhydrate d'aluminium est facile à incorporer dans les formulations.

Le chlorhydrate d'aluminium n'est pas inflammable.
Le chlorohydrate d'aluminium est réglementé et approuvé pour une utilisation dans les cosmétiques par les organismes de réglementation.
Le chlorohydrate d'aluminium fournit une solution fiable pour le contrôle de la transpiration et des odeurs, favorisant une sensation de fraîcheur tout au long de la journée.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Al2Cl(OH)5
Poids moléculaire : Environ 210,48 g/mol
État physique : Typiquement un solide blanc ou jaune pâle
Odeur : Inodore
Solubilité : Soluble dans l'eau
Densité : Varie selon la concentration et la forme (solide ou solution)
pH : Acide à neutre (plage de pH généralement comprise entre 3,5 et 5,0)
Point de fusion : se décompose en chauffant
Point d'ébullition : se décompose en chauffant
Pression de vapeur : Faible, négligeable à température ambiante
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation
Hygroscopicité : Attire et absorbe l'humidité de l'air
Viscosité : Varie en fonction de la concentration et de la température
Conductivité électrique : faible conductivité électrique dans l'eau
Chaleur de combustion : dégage de la chaleur lors de la combustion
Inflammabilité : Ininflammable
Point d'éclair : Non applicable (solide)
Propriétés explosives : Non explosif
Propriétés comburantes : Non oxydant



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournir de l'oxygène si disponible et consulter un médecin.
Si la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle et consulter immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et rincer la zone affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Laver soigneusement avec un savon doux et de l'eau.
Consulter un médecin si l'irritation, la rougeur ou l'inconfort persiste.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières de temps en temps pour assurer un rinçage en profondeur.
Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles.
Consulter immédiatement un médecin, même si la personne ne présente pas de symptômes immédiats.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par le personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin.

Fournir au personnel médical des informations sur la substance ingérée, sa composition et la quantité ingérée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants, des lunettes et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection, lors de la manipulation de chlorohydrate d'aluminium (ACH).
Éviter l'inhalation de poussières ou de vapeurs.
Travaillez dans un endroit bien aéré ou utilisez une ventilation par aspiration locale si nécessaire.

Éviter le contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez rapidement la zone affectée avec de l'eau.
Empêcher la libération de chlorhydrate d'aluminium dans l'environnement.

Utiliser des mesures de confinement telles que des barrières ou un confinement secondaire pour prévenir les déversements ou les fuites.
Manipulez le chlorohydrate d'aluminium avec précaution pour éviter de générer de la poussière ou de la disperser dans l'air.
Éviter l'ingestion d'ACH. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où l'ACH est manipulé.


Stockage:

Conserver le chlorhydrate d'aluminium dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles.
Gardez les contenants bien fermés et correctement étiquetés pour éviter toute exposition accidentelle.

Conserver le chlorhydrate d'aluminium à l'écart des sources de chaleur, d'ignition ou de flammes nues.
Assurez-vous que les zones de stockage sont équipées de mesures appropriées d'extinction des incendies et de confinement des déversements.

Stockez le chlorohydrate d'aluminium séparément des acides forts, des bases, des agents oxydants et des substances réactives pour éviter les réactions chimiques.
Suivez les réglementations et directives locales pour le stockage des substances dangereuses.

Gardez l'ACH hors de portée du personnel non autorisé, des enfants et des animaux domestiques.
Conserver le chlorhydrate d'aluminium dans des contenants d'origine ou approuvés pour maintenir l'intégrité du produit et éviter la contamination croisée.

Inspectez régulièrement les zones de stockage pour détecter des signes de fuites, de corrosion ou de dommages aux conteneurs.
Résoudre tout problème rapidement et de manière appropriée.
Avoir un équipement d'extinction d'incendie approprié et des matériaux d'intervention en cas de déversement facilement disponibles à proximité de la zone de stockage.



SYNONYMES


Chlorhydrate d'aluminium
Hydroxyde de chlorure d'aluminium
Sesquichlorohydrate d'aluminium
Hydroxychlorure d'aluminium
Oxychlorure d'aluminium
Oxychlorohydrate d'aluminium
Oxyde de chlorure d'aluminium
Chlorure basique d'aluminium
Chlorohydrol d'aluminium
Chlorhydroxyde d'aluminium
Chloroxyhydroxyde d'aluminium
Sulfate de chlorohydroxyde d'aluminium
Phosphate de chlorohydroxyde d'aluminium
Polyoxychlorure d'aluminium
Polychlorohydrate d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxy d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxysulfate d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxyphosphate d'aluminium
Chlorohydroxysulfate d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxy d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxysulfate d'aluminium
Chloro-oxydo-hydroxyphosphate d'aluminium
Chlorhydrate d'aluminium(III)
Aluminium(III) chloro-oxydo-hydroxy
Chloro-oxydo-hydroxysulfate d'aluminium(III)
Chlorhydroxyde d'aluminium
Chlorure d'aluminium hydroxylé
Hydroxyde d'oxyde de chlorure d'aluminium
Complexe polyhydroxylé de chlorure d'aluminium
Chlorohydroxy d'aluminium
Hydroxychlorures d'aluminium
Oxychlorohydroxyaluminium
Oxychlorohydroxysulfate d'aluminium
Oxychlorohydroxyphosphate d'aluminium
Oxyhydroxychlorures d'aluminium
Polyoxyhydroxychlorure d'aluminium
Complexe polychlorohydroxy aluminium
Aluminium polychlorohydroxy
Polychlorohydroxysulfate d'aluminium
Polychlorohydroxyphosphate d'aluminium
Chlorohydroxysulfate d'aluminium
Chlorohydroxyphosphate d'aluminium
Complexe aluminium chloro hydroxy
Hydroxychlorures d'aluminium
Chlorohydroxy d'aluminium(III)
Chlorohydroxysulfate d'aluminium(III)
Chlorohydroxyphosphate d'aluminium(III)
Chloroxyhydroxyaluminium(III)
Chloroxyhydroxysulfate d'aluminium(III)
Chloroxyhydroxyphosphate d'aluminium(III)
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM
DESCRIPTION:

Le chlorohydrate d'aluminium est un groupe de sels d'aluminium spécifiques, solubles dans l'eau, de formule générale AlnCl3n−m(OH)m.
Le chlorhydrate d'aluminium est utilisé en cosmétique comme anti-transpirant et comme coagulant dans la purification de l'eau.
Dans la purification de l'eau, ce composé est préféré dans certains cas en raison de sa charge élevée, ce qui le rend plus efficace pour déstabiliser et éliminer les matières en suspension que d'autres sels d'aluminium tels que le sulfate d'aluminium, le chlorure d'aluminium et diverses formes de chlorure de polyaluminium (PAC) et de polyaluminium. le chlorisulfate, dans lequel la structure de l'aluminium entraîne une charge nette inférieure à celle du chlorohydrate d'aluminium.

CAS : 12359-72-7
Formule moléculaire : Al2ClH9O7
Nom IUPAC : dialuminium ; chlorure ; pentahydroxyde ; dihydraté


Le chlorhydrate d'aluminium se caractérise par la concentration d'aluminium la plus élevée (23 % Al2O3) parmi toutes les solutions à base d'aluminium disponibles dans le commerce.
Le chlorhydrate d'aluminium a une charge cationique élevée, ce qui le rend très efficace pour éliminer même les très petites particules nécessaires à la purification de l'eau potable.
De plus, le chlorhydrate d'aluminium crée de forts flocs qui déshydratent bien et conduisent à une réduction des niveaux de boues chimiques.


En raison de sa basicité intrinsèquement élevée (80 à 85 %), le chlorhydrate d’aluminium a besoin de moins d’alcalinité dans l’eau brute que les autres coagulants.
En conséquence, le chlorhydrate d'aluminium peut être utilisé dans les eaux à haute et faible alcalinité, et il a un très faible impact sur les niveaux d'alcalinité de l'eau traitée, de sorte qu'il diminue ou élimine le besoin d'ajout d'alcali.
Le chlorhydrate d'aluminium est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité et présente donc de très faibles niveaux d'impuretés, ce qui le rend adapté à la fois aux applications d'eau potable et aux applications industrielles très exigeantes.






Le chlorhydrate d'aluminium est un sel inorganique complexe constitué de chlorure d'aluminium basique complexe décrit empiriquement comme :
Ce complexe est polymère, faiblement hydraté et englobe une gamme de rapports aluminium/chlorure allant de 2,1 à 1,9 pour 1, mais sans y inclure.
Aux États-Unis, le chlorhydrate d’aluminium peut être utilisé comme ingrédient actif dans les produits pharmaceutiques en vente libre.
Lorsqu’il est utilisé comme ingrédient actif d’un médicament, le nom établi est chlorohydrate d’aluminium.

Chlorhydrate d'aluminium Sel basique d'aluminium (métal) composé d'aluminium, de chlorure et d'eau.
Antisudorifique le plus largement utilisé et très efficace (réduit la sécrétion de sueur) et déodorant (réduit les mauvaises odeurs en inhibant la croissance bactérienne).
Le chlorhydrate d’aluminium est très peu irritant.

De plus, le degré élevé de neutralisation du HCl entraîne un impact minimal sur le pH de l’eau traitée par rapport aux autres sels d’aluminium et de fer.

Le chlorohydrate d'aluminium est un ingrédient couramment utilisé dans les cosmétiques, notamment dans les antisudorifiques et les déodorants.
Le chlorhydrate d'aluminium est un sel d'aluminium dérivé d'acides chlorohydroxylés et se présente sous la forme d'un solide cristallin blanc ou d'un liquide incolore, selon sa formulation.
Le chlorhydrate d'aluminium fonctionne comme un agent anti-transpirant en bloquant temporairement les glandes sudoripares, réduisant ainsi la transpiration et les odeurs.


Le chlorhydrate d'aluminium forme un bouchon semblable à un gel dans les canaux sudoripares, empêchant la libération de la sueur à la surface de la peau.
De plus, le chlorhydrate d’aluminium est également doux et non irritant pour la peau.
La formule chimique du chlorhydrate d’aluminium est Al2ClH9O7.



Le chlorhydrate d’aluminium trouve une utilisation significative dans les produits cosmétiques et de soins de la peau à différentes fins.

Produits cosmétiques:
Le chlorhydrate d'aluminium est principalement utilisé comme agent anti-transpirant.
Le chlorhydrate d'aluminium agit en réduisant temporairement la production de sueur, aidant ainsi à contrôler l'humidité et les odeurs des aisselles.
Cela fait du chlorhydrate d'aluminium un ingrédient clé dans les formulations d'antisudorifiques et de déodorants, procurant aux individus une sensation de sécheresse et de fraîcheur tout au long de la journée.

Soins de la peau:
Le chlorhydrate d'aluminium est parfois utilisé dans des produits topiques ciblant des problèmes de peau spécifiques.
Le chlorhydrate d'aluminium peut être trouvé dans certains traitements contre l'acné et astringents en raison de sa capacité à réduire l'excès de sébum et à minimiser la taille des pores.
De plus, le chlorhydrate d'aluminium est parfois inclus dans des produits destinés à lutter contre la transpiration excessive dans d'autres zones du corps, comme les paumes ou les pieds.



ORIGINE DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorohydrate d'aluminium est généralement produit en faisant réagir de l'hydroxyde d'aluminium avec de l'acide chlorhydrique.
La réaction entraîne la formation de chlorure d’aluminium, qui réagit en outre avec l’eau pour former du chlorhydrate d’aluminium.
Le processus implique un contrôle minutieux de la température, du pH et de la concentration pour obtenir le produit souhaité.


QUE FAIT LE CHLOROHYDRATE D’ALUMINIUM DANS UNE FORMULATION ?
• Antisudorifique
• Déodorant


UTILISATIONS DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorohydrate d’aluminium est l’un des ingrédients actifs les plus courants dans les antisudorifiques commerciaux.
La variante la plus couramment utilisée dans les déodorants et les antisudorifiques est Al2Cl(OH)5.
Le chlorhydrate d'aluminium est également utilisé comme coagulant dans les procédés de traitement de l'eau et des eaux usées pour éliminer les matières organiques dissoutes et les particules colloïdales présentes en suspension.


La maladie d'Alzheimer:
Des études n'ont trouvé qu'une association négligeable entre l'exposition et l'utilisation à long terme d'antisudorifiques et la maladie d'Alzheimer.
Il n'existe aucune preuve adéquate que l'exposition à l'aluminium présent dans les antisudorifiques entraîne une démence progressive et la maladie d'Alzheimer.
Heather M. Snyder, directrice associée principale des relations médicales et scientifiques de l'Association Alzheimer, a déclaré : « De nombreuses recherches ont examiné le lien entre la maladie d'Alzheimer et l'aluminium, et il n'y a eu aucune preuve définitive suggérant que il y a un lien".


Cancer du sein:
L'International Journal of Fertility and Women's Medicine n'a trouvé aucune preuve que certains produits chimiques utilisés dans les cosmétiques pour les aisselles augmentent le risque de cancer du sein.

Ted S. Gansler, directeur du contenu médical de l'American Cancer Society, a déclaré : « Il n'existe aucune preuve convaincante que l'utilisation d'antisudorifiques ou de déodorants augmente le risque de cancer ».
Cependant, l'utilisation du chlorhydrate d'aluminium dans les cosmétiques reste préoccupante, car le risque d'accumulation de substances toxiques au fil du temps n'a pas été exclu.
Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conçoit actuellement une étude pour analyser l'accumulation de chlorhydrate d'aluminium par pénétration cutanée afin d'évaluer le risque d'accumulation toxique.


La solution de chlorhydrate d'aluminium à 50 % est un coagulant largement utilisé dans les processus de traitement de l'eau.
Le chlorhydrate d'aluminium est également présent dans les produits de soins personnels, offrant une activité anti-transpirante efficace.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorohydrate d'aluminium, avec sa structure polymère complexe, est utilisé pour sa capacité à former des flocs avec des particules dans l'eau, améliorant ainsi les processus de sédimentation et améliorant la clarté de l'eau.

Apparence et odeur :
Le chlorhydrate d'aluminium se présente généralement sous la forme d'un liquide incolore à légèrement jaunâtre, généralement inodore, et est connu pour sa stabilité et son efficacité dans diverses applications.

pH et densité :
La solution de chlorhydrate d'aluminium à 50 % a généralement un pH légèrement acide et présente une densité cruciale pour son fonctionnement efficace en tant que coagulant dans les processus de traitement de l'eau.

Solubilité:
Étant soluble dans l’eau, le chlorhydrate d’aluminium forme une solution légèrement opalescente qui est utilisée dans diverses applications pour ses propriétés coagulantes et floculantes.


APPLICATIONS DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
La solution de chlorhydrate d'aluminium à 50 % est réputée pour ses applications variées dans le traitement de l'eau et les produits de soins personnels.

Traitement de l'eau:
Le chlorhydrate d'aluminium agit comme un coagulant primaire dans les processus de traitement de l'eau où il facilite l'agrégation et la sédimentation des particules, améliorant ainsi la clarté et la qualité de l'eau.

Produits de soins personnels :
Dans les soins personnels, notamment dans les antisudorifiques, le chlorhydrate d'aluminium sert d'ingrédient actif qui réduit la transpiration en affectant les glandes sudoripares tout en étant doux pour la peau.








STRUCTURE DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorohydrate d’aluminium est mieux décrit comme un polymère inorganique et, en tant que tel, est difficile à caractériser structurellement.
Cependant, des techniques telles que la chromatographie par perméation de gel, la cristallographie aux rayons X et la RMN-27Al ont été utilisées dans des recherches par différents groupes dont celui de Nazar et Laden pour montrer que le matériau est à base d'unités Al13 avec une structure ionique de Keggin et que cette base L'unité subit ensuite des transformations complexes pour former des complexes poly-aluminium plus grands.


SYNTHÈSE DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorhydrate d'aluminium peut être fabriqué commercialement en faisant réagir de l'aluminium avec de l'acide chlorhydrique.
Un certain nombre de matières premières contenant de l'aluminium peuvent être utilisées, notamment l'aluminium métallique, le trihydrate d'alumine, le chlorure d'aluminium, le sulfate d'aluminium et des combinaisons de ceux-ci.
Les produits peuvent contenir des sels de sous-produits, tels que du chlorure ou du sulfate de sodium/calcium/magnésium.


En raison du risque d'explosion lié à l'hydrogène produit par la réaction de l'aluminium métallique avec l'acide chlorhydrique, la pratique industrielle la plus courante consiste à préparer une solution de chlorhydrate d'aluminium (ACH) en faisant réagir de l'hydroxyde d'aluminium avec de l'acide chlorhydrique.
Le produit ACH réagit avec des lingots d’aluminium à 100 °C en utilisant de la vapeur dans une cuve de mélange ouverte.
Le rapport Al sur ACH et le temps de réaction autorisé déterminent la forme polymère du rapport PAC n sur m.


AVANTAGES CLÉS DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Le chlorhydrate d'aluminium est un coagulant extrêmement puissant et polyvalent.
Le chlorhydrate d'aluminium a un faible impact sur les niveaux d'alcalinité de l'eau.
Le chlorhydrate d'aluminium réduit les coûts de transport et de stockage


Le chlorhydrate d'aluminium est une boue chimique minimale
Chlorhydrate d'aluminium Peut être utilisé dans une large gamme d'applications
Le chlorhydrate d'aluminium a des performances optimisées et réduit les coûts d'exploitation
Le chlorhydrate d'aluminium a des performances robustes avec des variations de processus







PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Masse moléculaire
210,48 g/mole
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
7
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
8
Nombre de liaisons rotatives
0
Masse exacte
209,966757 g/mole
Masse monoisotopique
209,966757 g/mole
Surface polaire topologique
7Ų
Nombre d'atomes lourds
dix
Charge formelle
0
Complexité
0
Nombre d'atomes isotopiques
0
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Nombre d'unités liées de manière covalente
dix
Le composé est canonisé
Oui
Point d'ébullition, 100°C
pH, 3,0-5,0
Solubilité, Soluble dans l'eau
Viscosité, élevée
Nom du produit
Chlorhydrate d'aluminium
Structure
CAS
12042-91-0
Catégorie
Principaux produits
Description
Sel basique d'aluminium (métal) composé d'aluminium, de chlorure et d'eau.
Nom UICPA
Hydroxyde de chlorure d'aluminium
Masse moléculaire
174.45300
Formule moléculaire
[Al2(OH)nCl6-n.xH2O]m(m≤10,n=1-5)
Point d'ébullition
100 ºC à 760 mmHg
Solubilité
Soluble dans l'eau ou l'alcool
Apparence
Poudre blanc cassé, sans odeur
Application
Produits anti-transpirants et déodorants sous forme de sticks, roll-ons, aérosols, crèmes, gels, sprays.
Stockage
Conserver dans un récipient fermé dans un endroit sec à température ambiante
Composition
Chlorhydrate d'aluminium
Masse exacte
173.94600


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
S'il ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour lutter contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utilisez un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Absorber avec un matériau absorbant inerte et éliminer comme déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Évitez l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du poste de travail
Ne contient aucune substance ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou EN 166 (UE).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez un gant approprié
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d’utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utilisez un respirateur complet avec des cartouches respiratoires combinées polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utilisez un respirateur complet à adduction d'air.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l’exposition environnementale
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux.

Considérations relatives à l'élimination :
Méthodes de traitement des déchets :
Produit:
Proposez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d’élimination agréée.
Contactez un service professionnel agréé d’élimination des déchets pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé




SYNONYMES DE CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM :
chlorhydroxyde d'aluminium
oxychlorure d'aluminium
PAX-18
PAX-18 cpd
Phosphonorme
poly(hydroxy)chlorure d'aluminium
chlorure de polyaluminium
chlorure de polyaluminium
Chlorhydrate d'aluminium [USAN]
12359-72-7
Alchlordrate
Phosphonorme
Oristar alch
Sumalchlor 50
HYPERDROL
Takibine 1500
Atteindre 101
Atteindre 103
Atteindre le 501
Pac 1000
DTXSID70154049
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM [INCI]
HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM [MI]
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM DIHYDRATE
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM [MART.]
DA-1097
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM [QUI-DD]
HYDROXYCHLORURE D'ALUMINIUM [VANDF]
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM [IMPURETÉ USP]
CHLOROHYDRATE D'ALUMINIUM [MONOGRAPHIE USP]
Hydroxyde de chlorure d'aluminium (Al2Cl(OH)5), dihydraté
HYDROXYDE DE CHLORURE D'ALUMINIUM (AL2CL(OH)5), HYDRATE (1:2)





CHLOROLITHIUM
Le chlorolithium est un composé chimique de formule LiCl.
Le chlorolithium est hygroscopique, hautement soluble dans l'eau et hautement polaire.
Le chlorolithium est plus soluble dans les solvants organiques polaires tels que le méthanol et l'acétone que le chlorure de sodium ou le chlorure de potassium.

Numéro CAS : 7447-41-8
Numéro CE : 231-212-3
Formule moléculaire : ClLi
Poids moléculaire (g/mol) : 42,39

Le chlorolithium est un composé chimique de formule LiCl.
Le chlorolithium est un composé ionique typique (avec certaines caractéristiques covalentes), bien que la petite taille de l'ion Li+ donne lieu à des propriétés non observées pour d'autres chlorures de métaux alcalins, comme une solubilité extraordinaire dans les solvants polaires (83,05 g/100 ml d'eau à 20 °C) et propriétés hygroscopiques du chlorolithium.

Le chlorolithium apparaît sous forme de cristaux ou de poudre incolores.
Le chlorolithium est un sel de chlorure métallique avec un contre-ion Li(+).

Le chlorolithium joue un rôle de médicament antimaniaque et de géroprotecteur.
Le chlorolithium est un chlorure inorganique et un sel de lithium.

Un sel de lithium qui a été utilisé expérimentalement comme immunomodulateur.

Le chlorolithium est un solide blanc hygroscopique soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
La formule chimique du chlorolithium est LiCl.

Le chlorolithium est fabriqué par l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de lithium.
La solution obtenue est évaporée pour obtenir un mélange de solution saturée et de cristaux de chlorolithium.

Le solide et la solution sont séparés et la solution surnageante est recyclée pour une évaporation ultérieure.
Le chlorolithium est un solide qui absorbe l'eau pour former un hydrate, LiCl.HO.

Le chlorolithium est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.
Le chlorolithium est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

Le chlorolithium apparaît sous forme de cristaux ou de poudre incolores.
Le chlorolithium est un solide qui absorbe l'eau pour former un hydrate, LiCl.H2O.

Le chlorolithium est un médicament antimaniaque très efficace pour le traitement du trouble bipolaire.
Le chlorolithium est bien soluble dans l'eau, l'alcool, l'acétone et l'alcool amylique.
Le chlorolithium est également utilisé comme colorant de flamme pour produire des flammes rouge foncé.

Le chlorolithium est une excellente source de lithium cristallin soluble dans l’eau pour des utilisations compatibles avec les chlorures.
Le chlorolithium est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.

Les composés chlorés peuvent conduire l’électricité lorsqu’ils sont fondus ou dissous dans l’eau.
Les matériaux chlorés peuvent être décomposés par électrolyse en chlore gazeux et en métal.

Ils sont formés par divers processus de chloration au cours desquels au moins un anion chlore (Cl-) est lié de manière covalente au métal ou au cation concerné.
Des formulations exclusives et de très haute pureté peuvent être préparées.

L'ion chlorure contrôle l'équilibre des fluides et les niveaux de pH dans les systèmes métaboliques.
Ils peuvent former des composés inorganiques ou organiques.

Le chlorolithium est un composé chimique de formule LiCl.
Le chlorolithium se comporte comme un composé ionique assez typique, bien que l'ion Li+ soit très petit.

Le chlorolithium est hygroscopique, hautement soluble dans l'eau et hautement polaire.
Le chlorolithium est plus soluble dans les solvants organiques polaires tels que le méthanol et l'acétone que le chlorure de sodium ou le chlorure de potassium.

Le chlorolithium est un composé ionique.
Le chlorolithium a la formule chimique LiCl.

Le chlorolithium existe sous forme de composé cristallin blanc hautement soluble dans l’eau.
Le chlorolithium est couramment utilisé comme dessicant pour absorber l’humidité, ainsi que dans la production de lithium métallique, utilisé dans les batteries et d’autres applications.

Le chlorolithium a également certaines applications en médecine, comme dans le traitement du trouble bipolaire.
Le chlorolithium est parfois utilisé comme stabilisateur de l'humeur et peut être prescrit comme traitement des épisodes maniaques ou de la dépression associés au trouble bipolaire.

Le chlorolithium est un composé ionique de nature hygroscopique, c’est-à-dire soluble dans l’eau, l’éther et l’alcool.

La formule chimique du chlorolithium est LiCl.
Étant donné que la taille de l’ion Li+ donne naissance à certaines propriétés uniques par rapport au reste des chlorures de métaux alcalins, le poids moléculaire du chlorolithium est de 42,394 g/mol.

C'est dans les années 1950 que les gens produisaient du chlorolithium pour remplacer le chlorolithium par le sel de table commun (NaCl).
Le processus courant de production de chlorolithium est réalisé par l’action de l’acide chlorhydrique sur l’hydroxyde de lithium.

Le chlorolithium (LiCl) est un composé ionique ou un sel hautement polaire et soluble dans l'eau.
Le chlorolithium est plus soluble dans les solvants organiques tels que l'acétone et le méthanol que le chlorure de potassium ou le chlorure de sodium.
Le chlorolithium est largement utilisé dans plusieurs applications industrielles.

La formule du chlorolithium est un composé ionique typique et un sel de lithium.
En raison de la petite taille de l'ion lithium ( Li+ ), le chlorolithium donne naissance à des propriétés que l'on ne peut pas voir dans d'autres chlorures de métaux alcalins.

On connaît également le chlorolithium sous le nom de chlorure de lithium,
Au cours des années 1940, ils produisent pendant une courte période du chlorolithium comme composé pour remplacer le sel commun (chlorure de sodium NaCl).

Le chlorolithium est un halogénure métallique antiviral utilisé dans divers tests pour étudier le destin cellulaire et la neurobiologie.
Dans le développement d'embryons de Xenopus, le chlorolithium exerce une inhibition de la GSK-3β (glycogène synthase kinase-3β), mais il n'est pas signalé comme étant un inhibiteur général d'autres protéines kinases.

Ces observations pourraient avoir des implications pour le chlorolithium sur la détermination du destin cellulaire de plusieurs organismes, notamment Xenopus et Dictyostelium.
De plus, dans les cellules d'ovaire de hamster chinois transfectées (CHO) stimulées par l'angiotension II (Ang II), il a été noté que le chlorolithium augmentait la production de triphosphate d'inositol.

Les propriétés antivirales du chlorolithium ont été notées dans une étude qui a montré que le chlorolithium inhibait l'infection par le virus pseudorabis in vitro.
Chez la drosophile, le chlorolithium a été observé. Dans le système nerveux, le chlorolithium peut avoir un effet sur le métabolisme des acides aminés.
De plus, dans les cultures de cellules primaires gliales, le chlorolithium offre une protection contre l'excitotoxicité du glutamate en réduisant potentiellement l'ARNm NR1, la sous-unité majeure du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDAR) dans les cellules.

Le chlorolithium est un composé chimique de formule chimique « LiCl ».
Le sel est un composé ionique normal, bien que l'ion Li+ soit de petite taille, le chlorolithium produit des effets méconnus pour d'autres chlorures de métaux alcalins, tels qu'une solubilité exceptionnelle dans les solvants polaires et des propriétés hygroscopiques du chlorolithium.

Le chlorolithium agit comme un catalyseur très efficace pour la cyanosilylation de divers aldéhydes et cétones en cyanhydrines silylées correspondantes.
La réaction se déroule sans problème avec un rapport molaire substrat/catalyseur de 100 à 100 000 à 20 à 25 °C dans des conditions sans solvant.

Les aldéhydes α,β-insaturés sont complètement convertis en adduits 1,2.
Les produits de cyanation peuvent être isolés par distillation directe du mélange réactionnel.

Utilisations du chlorolithium :
Le chlorolithium est un sel de chlorure métallique avec le contre-ion Li(+).
Le chlorolithium agit comme un médicament antimaniaque.
Chlorolithium, un chlorure inorganique et un sel de lithium.

Les applications du chlorolithium comprennent :
Le chlorolithium est principalement utilisé dans l'électrolyse d'une masse fondue LiCl/KCl à 450°C (842°F) pour produire du lithium métal.
Le chlorolithium est également utilisé comme flux de brasage pour l'aluminium dans les pièces de véhicules, ainsi que comme déshydratant pour sécher les flux d'air.

Le chlorolithium est également utilisé dans la synthèse chimique, comme additif dans la réaction de Stille.
Le chlorolithium peut également être utilisé pour précipiter l’ARN d’échantillons cellulaires dans des applications biologiques.
Le chlorolithium est utilisé comme agent aversif chez les animaux de laboratoire pour étudier les préférences et aversions conditionnées en matière de localisation.

Le chlorolithium est utilisé dans la recherche biologique comme modulateur immunitaire.
Le chlorolithium est utilisé pour produire du lithium métallique et du borohydrure de lithium.

Le chlorolithium est également utilisé dans les flux, les bains de trempage, les dessicants, les feux d'artifice, les extincteurs, les solutions de dégivrage, les déshumidificateurs et les révélateurs photosensibles.
Le chlorolithium est également utilisé comme catalyseur, agent de chloration, électrolyte sec, stabilisant pour la filature textile, finition antistatique pour tissus et traceur d'eaux usées.

Le chlorolithium (LiCl) est un composé ionique ou un sel hautement polaire et soluble dans l'eau.
Le chlorolithium est plus soluble dans les solvants organiques tels que l'acétone et le méthanol que le chlorure de potassium ou le chlorure de sodium.
Le chlorolithium est largement utilisé dans plusieurs applications industrielles.

Le chlorolithium est utilisé dans les grands systèmes de déshumidification de l’industrie de la climatisation.
Le chlorolithium dépend de la faible pression d'équilibre de la vapeur d'eau au-dessus des solutions de chlorolithium.

Le chlorolithium est utilisé dans un certain nombre de mélanges de sels et il existe des points de fusion bas permettant au chlorolithium d'être utilisé dans les flux de brasage et les bains de brasage.
Le chlorolithium est utilisé comme électrolyte pour la production de lithium métallique et comme électrolyte dans les cellules voltaïques.

Lithium Métal par Électrolyse :
Le chlorolithium est principalement utilisé à 450°C (842°F) pour la préparation de lithium métal par électrolyse d'un mélange LiCl/KCl.

Comme flux de brasage :
Le chlorolithium est également utilisé comme flux de brasage pour l'aluminium dans les pièces automobiles.
Autres utilisations du chlorolithium : Comme déshydratant dans les flux d'air de séchage.

Le chlorolithium est utilisé en synthèse organique.
Par exemple, comme additif dans la réaction de Stille.

Utilisations de niche :
Le chlorolithium est utilisé comme étalon d’humidité relative dans l’étalonnage des hygromètres.
À 25 °C (77 °F), une solution saturée (45,8 %) du sel donnera une humidité relative d'équilibre de 11,30 %.

De plus, le chlorolithium peut être utilisé comme hygromètre.
Ce sel déliquescent forme une auto-solution lorsqu'il est exposé à l'air.

La concentration d'équilibre en chlorolithium dans la solution résultante est directement liée à l'humidité relative de l'air.
Le pourcentage d'humidité relative à 25 °C (77 °F) peut être estimé, avec une erreur minimale comprise entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F), à partir de l'équation de premier ordre suivante : HR=107,93-2,11C. , où C est la concentration de chlorolithium de la solution, en pourcentage en masse.

Le chlorolithium est utilisé pour la préparation de nanotubes de carbone, de graphène et de niobate de lithium.

Il a été démontré que le chlorolithium possède de fortes propriétés acaricides, étant efficace contre Varroa destructor dans les populations d'abeilles mellifères.
Le chlorolithium est utilisé comme agent aversif chez les animaux de laboratoire pour étudier la préférence et l'aversion conditionnées en matière de lieu.

Utilisations répandues par les professionnels :
Le chlorolithium est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques, polymères, produits chimiques de traitement de l'eau et produits de soudage et de brasage.
Le chlorolithium est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.

Le chlorolithium est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques et produits en plastique.
D'autres rejets de chlorolithium dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal. (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile), utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de freinage), utilisation en extérieur dans des matériaux longue durée avec un faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, produits électroniques). équipement).

Utilisations sur sites industriels :
Le chlorolithium est utilisé dans les produits suivants : produits de soudage et de brasage, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement de l'air, encres et toners, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques, polymères et produits chimiques de traitement de l'eau.
Le chlorolithium est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.

Le chlorolithium est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits en plastique et de pâte à papier, de papier et de produits en papier.
Le rejet dans l'environnement de chlorolithium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), comme auxiliaire technologique, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal et dans le production d'articles.

Utilisations industrielles :
Adsorbants et absorbants
Fluides fonctionnels (systèmes fermés)
Intermédiaire
Intermédiaires
Agents échangeurs d'ions
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre
Autre précisez)
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs

Utilisations par les consommateurs :
Le chlorolithium est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, produits de traitement de surfaces métalliques, produits de traitement de surfaces non métalliques, adhésifs et produits d'étanchéité, encres et toners, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits photochimiques, vernis et cires, ainsi que soudage et brasage. des produits.
D'autres rejets de chlorolithium dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal. (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile), utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de freinage), utilisation en extérieur dans des matériaux longue durée avec un faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, produits électroniques). équipement).

Autres utilisations par les consommateurs :
Adsorbant
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs

Processus industriels avec risque d’exposition :
Fabrication de batteries
Textiles (fabrication de fibres et de tissus)
Traitement des égouts et des eaux usées
Traitement photographique
Textiles (impression, teinture ou finition)

Applications du chlorolithium :
Le chlorolithium est utilisé comme électrolyte pour les cellules de batteries sèches à basse température et comme catalyseur d'oxydation.
Le chlorolithium est un solubilisant pour les polyamides et la cellulose lorsqu'il est utilisé avec des solvants aminés, et est un agent de chloration pour les substrats stéroïdes.

Le chlorolithium a également été utilisé dans :
Isolement d’ADN plasmidique à grande échelle sans ultracentrifugation.
Extraction et cristallisation des protéines.
Cristallisation d'autres structures biologiques, notamment l'aptamère d'ARN-vitamine B12 et la particule du virus LA.

Inhibe l'expression et la sécrétion de la protéine 1 liant le facteur de croissance analogue à l'insuline dans les cellules H4-II-E.
Le chlorolithium est utilisé dans la synthèse de dérivés d'acides alpha-aminés bêta-substitués.
Le chlorolithium peut être utilisé pour précipiter sélectivement ¬l'ARN.

Applications commerciales :
Le chlorolithium est principalement utilisé pour la production de lithium métallique par électrolyse d'une masse fondue LiCl/KCl à 450 °C (842 °F).
Le chlorolithium est également utilisé comme flux de brasage pour l'aluminium dans les pièces automobiles.

Le chlorolithium est utilisé comme dessicant pour sécher les flux d’air.
Dans des applications plus spécialisées, le chlorolithium trouve une certaine utilité en synthèse organique, par exemple comme additif dans la réaction de Stille.
De plus, dans les applications biochimiques, le chlorolithium peut être utilisé pour précipiter l’ARN d’extraits cellulaires.

Le chlorolithium est également utilisé comme colorant de flamme pour produire des flammes rouge foncé.

Électrochimie:
Le lithium métal est produit par électrolyse du chlorolithium et du chlorure de potassium, qui fond à 450°C.
Le chlorolithium de haute pureté est utilisé comme matière première dans le processus et produit du lithium métallique pur à environ 99,5 %.

Le lithium est contenu dans un pot en acier au carbone, tandis que le chlore gazeux est collecté dans un tuyau en acier inoxydable ou en verre pour des applications dans d'autres processus.
Le lithium s'écoule dans un réservoir collecteur et est ensuite coulé en lingots.
Un tamis en maille ou en acier inoxydable sépare les deux compartiments pour empêcher le chlorolithium de se mélanger.

Applications biochimiques :
Le chlorolithium est utilisé pour précipiter l'ARN des extraits cellulaires. En tant que colorant de flamme, le chlorolithium est utilisé pour produire des flammes rouge foncé.

Autres applications:
Le chlorolithium est utilisé comme colorant de flamme pour former des flammes pourpres foncées.
Le chlorolithium est utilisé dans la précipitation de l'ARN dans des applications biologiques.

Le chlorolithium est un flux d'aluminium utilisé dans les pièces automobiles.
Le chlorolithium est utilisé pour plusieurs techniques de brasage et de soudage ainsi que pour le traitement thermique en bain de sel à basse température.

Le chlorolithium est utilisé dans les systèmes de déshumidification massive de l'industrie de la climatisation.
Cela dépend de la faible pression d'équilibre de la vapeur au-dessus des solutions de chlorolithium.

Propriétés typiques du chlorolithium :

Propriétés physiques:
Le chlorolithium a un goût piquant et salin
Le chlorolithium a un aspect de cristaux cubiques, de poudre cristalline ou de granules

Le chlorolithium a un point de fusion de 121°F et une densité de 2,068 à 77°F
La solution aqueuse de chlorolithium est neutre et légèrement alcaline
Soluble dans l'éther, le nitrobenzène et les alcools aqueux

Le chlorolithium est de nature déliquescente et se présente sous forme de cristaux cubiques, de granulés ou de poudre cristalline.
Le chlorolithium a un goût salin prononcé

Le chlorolithium a un point d'ébullition de 2417 à 2480 °F à 760 mm Hg
Le point de fusion du chlorolithium est de 1121 °F

Le chlorolithium a une densité de 2,068 à 77 °F
La solution aqueuse de chlorolithium est neutre ou légèrement alcaline

Solubilité : Très soluble dans l'eau, les alcools, l'éther, la pyridine, le nitrobenzène

Propriétés chimiques:
Le sel forme des hydrates cristallins, contrairement aux autres chlorures de métaux alcalins.
Les mono-, tri- et pentahydrates sont connus.

Le sel anhydre peut être régénéré en chauffant les hydrates.
Le chlorolithium absorbe également jusqu'à quatre équivalents d'ammoniac/mol.

Comme pour tout autre chlorure ionique, les solutions de chlorolithium peuvent servir de source d'ions chlorure, par exemple en formant un précipité lors d'un traitement avec du nitrate d'argent :
LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3

La réaction du chlorolithium avec l'acide sulfurique forme du sulfate de lithium et du chlorure d'hydrogène.

L'équation chimique est donnée ci-dessous.
2LiCl + HSO → 2 HCl + LiSO

Le chlorolithium réagit avec une base comme l'hydroxyde de sodium et forme de l'hydroxyde de lithium et du chlorure de sodium.
LiCl + NaOH → LiOH + NaCl

Formule et structure du chlorolithium :
La formule chimique du chlorolithium est LiCl.
Le chlorolithium a une masse molaire de 42,394 g/mol.
Au niveau moléculaire, l'ion lithium chargé positivement ( Li+ ) réagit avec l'ion chlorure chargé négativement ( Cl− ) pour former du chlorolithium (LiCl).

Formule:
Lorsque le lithium-ion chargé positivement (Li+) réagit avec l’ion chlorure chargé négativement (Cl−), la formule obtenue est alors connue sous le nom de chlorolithium (LiCl).
La molécule est formée d’un cation lithium Li+ et d’un anion chlore Cl–.

La masse molaire du Chlorolithium est de 42,39 g/mol.
La formule chimique et moléculaire du chlorolithium est LiCl.

Structure:
Le chlorolithium est un composé ionique dans lequel le lithium est un composé métallique et le chlorure est un composé non métallique.
Où les électrons sont transférés d’un ion métallique à un ion non métallique.
Dans ce type de structure, un électron est transféré par le lithium et le chlorolithium devient électropositif. Le chlore gagne un électron puis le chlorolithium devient électronégatif.

Méthodes de fabrication du chlorolithium :
Le chlorolithium peut être extrait d'autres chlorures de métaux alcalins avec de l'alcool amylique.

Par réaction du carbonate de lithium et de l'acide chlorhydrique, avec des équipements spéciaux en acier ou en nickel en raison de l'extrême corrosivité du Chlorolithium.
La concentration de la solution (par exemple, dans un évaporateur sous vide) provoque la cristallisation du chlorolithium.
Le chlorolithium est ensuite séparé de la liqueur mère, séché et emballé dans des récipients étanches à l'humidité.

Informations générales sur la fabrication du chlorolithium :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Toutes les autres fabrications de produits chimiques inorganiques de base
Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Fabrication Diverse
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre (nécessite des informations supplémentaires)
Fabrication de matières plastiques et de résines

Préparation du Chlorolithium :
Le chlorolithium est produit par traitement du carbonate de lithium avec de l'acide chlorhydrique.
Le chlorolithium anhydre est préparé à partir de l'hydrate par chauffage dans un courant de chlorure d'hydrogène.

Précautions du chlorolithium :
Les sels de lithium affectent le système nerveux central de diverses manières.
Alors que les sels de citrate, de carbonate et d'orotate sont actuellement utilisés pour traiter le trouble bipolaire, d'autres sels de lithium, dont le chlorure, ont été utilisés dans le passé.

Pendant une courte période, dans les années 1940, le chlorolithium a été fabriqué comme substitut du sel pour les personnes souffrant d'hypertension, mais cela a été interdit après que les effets toxiques du chlorolithium (tremblements, fatigue, nausées) aient été reconnus.
Le chlorolithium a cependant été noté par JH Talbott que de nombreux symptômes attribués à la toxicité du chlorolithium pourraient également être attribués à une carence en chlorure de sodium, aux diurétiques souvent administrés aux patients ayant reçu du chlorolithium ou aux conditions sous-jacentes des patients.

Pharmacologie et biochimie du chlorolithium :

Classification pharmacologique MeSH :

Adjuvants immunologiques :
Substances qui augmentent, stimulent, activent, potentialisent ou modulent la réponse immunitaire au niveau cellulaire ou humoral.
Les agents classiques (adjuvant de Freund, BCG, Corynebacterium parvum, et al.) contiennent des antigènes bactériens.
Certains sont endogènes (par exemple, l'histamine, l'interféron, le facteur de transfert, la tuftsine, l'interleukine-1).

Leur mode d'action est soit non spécifique, entraînant une réponse immunitaire accrue à une grande variété d'antigènes, soit spécifique d'un antigène, c'est-à-dire affectant un type restreint de réponse immunitaire à un groupe restreint d'antigènes.
L'efficacité thérapeutique de nombreux modificateurs de la réponse biologique est liée à leur immunoadjuvanticité spécifique à l'antigène.

Mécanisme d'action du chlorolithium :
Le chlorolithium intrapéritonéal (LiCl) induit l'expression transitoire du répresseur précoce inductible de l'AMPc (ICER) et des ARNm de c-fos dans le cortex surrénalien du rat et augmente le taux plasmatique de corticostérone.
L'expression corticale de l'ARNm d'ICER par le chlorolithium se produit de manière dose-dépendante.

L'induction surrénalienne de l'expression d'ICER est retardée par rapport à l'expression de c-fos.
Le prétraitement à la dexaméthasone (4 mg/kg) bloque la libération de corticostérone et l'induction de l'ICER surrénocortical soit par le chlorolithium systémique (76 mg/kg), soit par le stress de contention.
Le chlorolithium intracérébroventriculaire (127 ug/5 uL) est suffisant pour l'induction de l'ICER surrénocorticale, mais pas médullaire.

Le lithium, en modulant les voies de signalisation cellulaire de base, est capable de moduler plusieurs systèmes de neurotransmetteurs dans le cerveau tels que les voies cholinergiques, sérotoninergiques, noradrénergiques et dopaminergiques.
Le lithium peut également modifier légèrement la recapture et le stockage présynaptique des catécholamines dans des directions compatibles avec une inactivation accrue des amines.

Dans le tissu cérébral animal, Li+ à une concentration de 1 à 10 mEq/L inhibe la libération de noradrénaline et de dopamine provoquée par la dépolarisation et dépendante de Ca+2, mais pas de sérotonine, par les terminaisons nerveuses.
Li+ pourrait même augmenter la libération de sérotonine, notamment dans le système limbique, au moins de manière transitoire.

L'ion a peu d'effet sur l'activité de l'adénylylcyclase sensible aux catécholamines ou sur la liaison des ligands aux récepteurs monoamines dans le tissu cérébral, bien qu'il existe des preuves que Li+ peut inhiber les effets des agents bloquant les récepteurs qui provoquent une hypersensibilité dans de tels systèmes.
Li+ peut modifier certaines réponses hormonales médiées par l'adénylyl cyclase ou la phospholipase C dans d'autres tissus, y compris les actions des hormones antidiurétiques et thyroïdiennes sur les actions des hormones antidiurétiques et thyroïdiennes sur leurs tissus cibles périphériques.
En partie, les actions de Li+ peuvent refléter la capacité du chlorolithium à interférer avec l'activité des protéines de liaison au GTP stimulatrices et inhibitrices (Gs et Gi) en les maintenant dans leur état trimère alpha-bêta-gamma moins actif.

Avertissements concernant les médicaments liés au chlorolithium :
Le lithium peut également être absorbé par les poumons.
Une résorption systémique du lithium a été mise en évidence dans une étude portant sur 27 patients en unité de soins intensifs, qui ont été ventilés mécaniquement avec des échangeurs de chaleur et d'humidité recouverts de chlorure de lithium pendant au moins 5 jours.

Le lithium sérique n'était pas détectable dès la première mesure, alors que 0,01 à 0,05 mM apparaissaient dans le sang du 1er au 4ème jour.
Dans les jours suivants, le chlorolithium est resté à ce niveau ou a augmenté jusqu'à 0,1 mM.

Après l’arrêt de la ventilation mécanique, les taux sériques de lithium sont revenus à des niveaux indétectables en quelques jours.
Chez une fillette de 7 ans, la concentration sérique de Li est passée à environ 1 mM après une semaine, est revenue à 0,1 mM, a augmenté à 3,9 mM le 16ème jour puis est revenue à la plage basse habituelle (0,05-0,1 mM).
Les auteurs ont calculé que pour les adultes, la quantité quotidienne de chlorolithium inhalée à partir d'un nouvel échangeur de chaleur et d'humidité (80 % de la teneur en lithium) peut être considérée comme équivalente à une dose orale de 100 mg/jour de chlorolithium ou 16 mg Li/jour.

Puisque l’ion est également sécrété dans le lait maternel, les femmes recevant du Li+ ne devraient pas allaiter leurs nourrissons.

Un régime bien établi peut être compliqué par des périodes occasionnelles de perte de Na+, comme cela peut se produire en cas de maladie intercurrente ou de pertes ou de restrictions de liquides et d'électrolytes ; une transpiration abondante peut être une exception en raison d'une sécrétion préférentielle de Li+ par rapport à Na+ dans la sueur.
Par conséquent, les patients prenant du Li+ devraient faire vérifier leur concentration plasmatique au moins occasionnellement.

Les effets secondaires, notamment les nausées, la diarrhée, la somnolence diurne, la polyurie, la polydipsie, la prise de poids, les tremblements fins des mains et les réactions dermatologiques, notamment l'acné, sont fréquents, même dans les plages de doses thérapeutiques.

Manipulation et stockage du chlorolithium :

Intervention en cas de déversement sans incendie :

PETITS DÉVERSEMENTS ET FUITES :
Si vous renversez ce produit chimique, vous devez humidifier le matériau solide déversé avec de l'eau, puis transférer le matériau humidifié dans un récipient approprié.
Utilisez du papier absorbant imbibé d’eau pour ramasser tout matériau restant.

Scellez vos vêtements contaminés et le papier absorbant dans un sac en plastique étanche à la vapeur pour une éventuelle élimination.
Lavez toutes les surfaces contaminées avec une solution d’eau et de savon.
Ne rentrez pas dans la zone contaminée tant que l'agent de sécurité (ou toute autre personne responsable) n'a pas vérifié que la zone a été correctement nettoyée.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :
Vous devez conserver ce produit chimique à des températures réfrigérées et protéger le chlorolithium de l’humidité.

Profil de réactivité du chlorolithium :
Ces matériaux ont de faibles pouvoirs oxydants ou réducteurs.
Des réactions redox peuvent toutefois encore se produire.
Par exemple, le CO2, qui est souvent considéré comme chimiquement inerte, oxyde vigoureusement l’agent réducteur puissant Mg si les deux sont chauffés ensemble.

La majorité des composés de cette classe sont légèrement solubles ou insolubles dans l'eau.
Si elles sont solubles dans l’eau, les solutions ne sont généralement ni fortement acides ni fortement basiques.

Ces composés ne réagissent pas à l'eau.
Certains réagissent avec les acides : les carbonates génèrent du dioxyde de carbone et de la chaleur lorsqu'ils sont traités avec des acides ; les fluorures, les sulfites et les sulfures génèrent des gaz toxiques (fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre et sulfure d'hydrogène, respectivement) lorsqu'ils sont traités avec des acides.

Mesures de premiers secours du chlorolithium :

YEUX:
Vérifiez d’abord si la victime porte des lentilles de contact et retirez-les si elles sont présentes.
Rincer les yeux de la victime avec de l'eau ou une solution saline normale pendant 20 à 30 minutes tout en appelant simultanément un hôpital ou un centre antipoison.

Ne mettez aucune pommade, huile ou médicament dans les yeux de la victime sans instructions spécifiques d'un médecin.
Si des symptômes (tels qu'une rougeur ou une irritation) apparaissent, transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

PEAU:
Inonder IMMÉDIATEMENT la peau affectée avec de l'eau tout en retirant et en isolant tous les vêtements contaminés.
Lavez soigneusement toutes les zones cutanées affectées avec de l’eau et du savon.
Si des symptômes tels qu'une rougeur ou une irritation apparaissent, appelez IMMÉDIATEMENT un médecin et soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital pour y être soignée.

INHALATION:
Quitter IMMÉDIATEMENT la zone contaminée ; prenez de grandes respirations d'air frais.
Si des symptômes (tels qu'une respiration sifflante, de la toux, un essoufflement ou une sensation de brûlure dans la bouche, la gorge ou la poitrine) apparaissent, appelez un médecin et soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital.

Fournir une protection respiratoire appropriée aux sauveteurs entrant dans une atmosphère inconnue.
Dans la mesure du possible, un appareil respiratoire autonome (ARA) doit être utilisé ; s'il n'est pas disponible, utilisez un niveau de protection supérieur ou égal à celui conseillé sous Vêtements de protection.

INGESTION:
NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.
Si la victime est consciente et ne convulse pas, donnez-lui 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit chimique et appelez IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison.
Soyez prêt à transporter la victime à l'hôpital si un médecin vous le conseille.

Si la victime a des convulsions ou est inconsciente, ne rien administrer par voie orale, s'assurer que les voies respiratoires de la victime sont ouvertes et la coucher sur le côté, la tête plus basse que le corps.
NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS. Transporter IMMÉDIATEMENT la victime à l'hôpital.

Lutte contre les incendies
Les incendies impliquant du chlorolithium peuvent être maîtrisés avec un extincteur à poudre chimique, au dioxyde de carbone ou au halon.

Mesures en cas de rejet accidentel de chlorolithium :

Élimination des déversements :

Protection personnelle:
Respirateur à filtre contre les particules adapté à la concentration aéroportée de Chlorolithium.
Balayer la substance déversée dans des récipients couverts.

Le cas échéant, humidifiez d’abord pour éviter la poussière.
Récupérez soigneusement le reste.
Ensuite, stockez et éliminez conformément aux réglementations locales.

Méthodes d'élimination :
La solution la plus favorable consiste à utiliser un produit chimique alternatif présentant une propension inhérente moindre à l’exposition professionnelle ou à la contamination environnementale.
Recyclez toute partie inutilisée du matériau pour une utilisation approuvée par le chlorolithium ou renvoyez le chlorolithium au fabricant ou au fournisseur.

L'élimination finale du produit chimique doit prendre en compte :
L'impact du chlorolithium sur la qualité de l'air ; migration potentielle dans le sol ou l'eau; effets sur la vie animale, aquatique et végétale ; et le respect des réglementations environnementales et de santé publique.

Identifiants du chlorolithium :
Numéro CAS : 7447-41-8
ChEBI : CHEBI :48607
ChEMBL : ChEMBL69710
ChemSpider : 22449
Carte d'information ECHA : 100.028.375
Numéro CE : 231-212-3
MeSH : Lithium+chlorure
CID PubChem : 433294
Numéro RTECS : OJ5950000
UNII : G4962QA067
Numéro ONU : 2056
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID2025509
InChI : InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
InChI=1/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé : KWGKDLIKAYFUFQ-REWHXWOFAB
SOURIRES : [Li+].[Cl-]

CAS : 7447-41-8
Formule moléculaire : ClLi
Poids moléculaire (g/mol) : 42,39
Numéro MDL : MFCD00011078
Clé InChI : KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem : 433294
ChEBI : CHEBI :48607
Nom IUPAC : chlorure de lithium (1+)
SOURIRES : [Li+].[Cl-]

Formule linéaire : LiCl
Numéro MDL : MFCD00011078
N° CE : 231-212-3
N° Beilstein/Reaxys : N/A
CID Pubchem: 433294
Nom IUPAC : Chlorure de lithium
SOURIRES : [Li+].[Cl-]
Identifiant InchI : InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InchI : KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M

Synonymes : chlorure de lithium
Formule linéaire : LiCl
Numéro CAS : 7447-41-8
Poids moléculaire : 42,39
Numéro CE : 231-212-3

Numéro CAS : 7447-41-8
Numéro CE : 231-212-3
Catégorie : ACS, Reag. Ph Eur
Formule de colline : ClLi
Formule chimique : LiCl
Masse molaire : 42,39 g/mol
Code SH : 2827 39 85
Niveau de qualité : MQ300

Propriétés du chlorolithium :
Formule chimique : LiCl
Masse molaire : 42,39 g·mol−1
Aspect : solide blanc
hygroscopique, pointu
Densité : 2,068 g/cm3
Point de fusion : 605 à 614 °C (1 121 à 1 137 °F ; 878 à 887 K)
Point d'ébullition : 1 382 °C (2 520 °F ; 1 655 K)
Solubilité dans l'eau : 68,29 g/100 mL (0 °C)
74,48 g/100 ml (10 °C)
84,25 g/100 ml (25 °C)
88,7 g/100 ml (40 °C)
123,44 g/100 ml (100 °C)
Solubilité : soluble dans l'hydrazine, le méthylformamide, le butanol, l'oxychlorure de sélénium (IV), le propanol
Solubilité dans le méthanol : 45,2 g/100 g (0 °C)
43,8 g/100 g (20 °C)
42,36 g/100 g (25 °C)
44,6 g/100 g (60 °C)
Solubilité dans l'éthanol : 14,42 g/100 g (0 °C)
24,28 g/100 g (20 °C)
25,1 g/100 g (30 °C)
23,46 g/100 g (60 °C)
Solubilité dans l'acide formique : 26,6 g/100 g (18 °C)
27,5 g/100 g (25 °C)
Solubilité dans l'acétone : 1,2 g/100 g (20 °C)
0,83 g/100 g (25 °C)
0,61 g/100 g (50 °C)
Solubilité dans l'ammoniac liquide : 0,54 g/100 g (-34 °C)
3,02 g/100 g (25 °C)
Pression de vapeur : 1 torr (785 °C)
10 torrs (934 °C)
100 torrs (1 130 °C)
Susceptibilité magnétique (χ) : −24,3·10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) : 1,662 (24 °C)
Viscosité : 0,87 cP (807 °C)

Formule composée : ClLi
Poids moléculaire : 42,39
Aspect : Poudre blanche
Point de fusion : 605 °C (1 121 °F)
Point d'ébullition : 1 382 °C (2 520 °F)
Densité : 2,07 g/cm3
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 41,9849
Masse monoisotopique : 41,9849

Point d'ébullition : 1 360 °C (1 013 hPa)
Densité : 2,07 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 608,52 °C
Valeur pH : 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 1,33 hPa (547 °C)
Densité apparente : 530 kg/m3
Solubilité : 569 g/l

Poids moléculaire : 42,4 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 41,9848561 g/mol
Masse monoisotopique : 41,9848561 g/mol
Surface polaire topologique : 0Ų
Nombre d'atomes lourds : 2
Complexité : 2
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du chlorolithium :
Dosage (argentométrique, LiCl) : ≥ 99 %
Matières insolubles : ≤ 0,01 %
Nitrate (NO₃) : ≤ 0,001 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,002 %
Ba (Baryum) : ≤ 0,002 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0005 %
K (Potassium) : ≤ 0,01 %
Mg (Magnésium) : ≤ 0,005 %
Na (Sodium) : ≤ 0,02 %
Total d'alcali : ≤ 0,008 meq/g
Perte au séchage (130 °C) : ≤ 1,0 %

Point d'ébullition : 1382,0°C
Point de fusion : 605,0°C
Couleur blanche
Forme physique : Granules cristallins
Quantité : 100g
Plage de pourcentage de test : 98,5 % min. (Argentométrie)
Formule linéaire : LiCl
Fieser : 01 609 ; 02 246 ; 04 298 ; 05 677 ; 12 277 ; 16 194
Indice Merck : 15 5584
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : 832g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans les alcools, l'éther, la pyridine, le nitrobenzène et l'acétone

Structure du chlorolithium :
Géométrie de coordination : octaédrique
Forme moléculaire : Linéaire (gaz)
Moment dipolaire : 7,13 D (gaz)

Thermochimie du chlorolithium :
Capacité thermique (C) : 48,03 J/mol·K
Entropie molaire standard (S⦵298) : 59,31 J/mol·K
Enthalpie standard de formation (ΔfH⦵298) : -408,27 kJ/mol
Énergie libre de Gibbs (ΔfG⦵) : -384 kJ/mol

Composés apparentés du chlorolithium :

Autres anions :
Fluorure de lithium
Bromure de lithium
Iodure de lithium
Astatide de lithium

Autres cations :
Chlorure de sodium
Chlorure de potassium
Chlorure de rubidium
Chlorure de césium
Chlorure de francium

Noms du chlorolithium :

Noms des processus réglementaires :
Chlorure de lithium
chlorure de lithium
Chlorure de lithium (LiCl)

Noms IUPAC :
CHLORURE DE LITHIUM
Chlorure de lithium
Chlorure de lithium
chlorure de lithium
Chlorure de lithium
Chlorure de lithium anhydre
Chlorure de lithium anhydre
Chlorure de lithium anhydre
Monochlorure de lithium
chlorure de lithium(1+)
chlorure d'ion lithium(1+)
CHLORURE DE LITHIUM-
lithium; chlorure
chlorure de lithium
chlorure de lithium

Nom IUPAC préféré :
Chlorure de lithium

Nom IUPAC systématique :
Chlorure de lithium(1+)

Appellations commerciales:
Chlorure de lithium anhydre
Chlorure de lithium

Autres identifiants :
1220508-63-3
1309791-76-1
2018280-04-9
404596-80-1
7447-41-8

Synonymes de chlorolithium :
CHLORURE DE LITHIUM
7447-41-8
LiCl
Chlorure de lithium
chlorure de lithium
Chlorku litu
chlorolithium
Chlorure de lithium
Chlorure de lithium (LiCl)
lithium; chlorure
ClLi
Chlorku litu [polonais]
CCRIS 5924
CHEBI:48607
lithii chlorure
HSDB 4281
Chlorure de luthium
Chlorure de lithium
chlorure de litio
Chlorure de lithium (poudre)
EINECS231-212-3
MFCD00011078
Chlorure de lithium
NSC 327172
UNII-G4962QA067
LITHIUM MURIATIQUE
G4962QA067
NSC-327172
Chlorure de lithiumGr (anhydre)
CHEMBL69710
DTXSID2025509
CE 231-212-3
NSC327172
Chlorure de lithium anhydre
Chlorure de lithium, ultra sec
Chlorure, Lithium
Électrolyte de chlorure de lithium 2M, solution de remplissage d'électrode
Chlorure de lithium (2,3 % dans le tétrahydrofurane, environ 0,5 mol/L)
chlorure de lithim
Chlorure de lithium, anhydre, morceaux, base de métaux traces à 99,99 %
Chlorure de litio (licl)
Lopac-L-4408
MONOCHLORURE DE LITHIUM
D07WXT
MolMap_000071
WLN : LI G
Chlorure de lithium, qualité ACS
Lopac0_000604
CHLORURE DE LITHIUM [MI]
Qualité de batterie au chlorure de lithium
Chlorure de lithium, réactif ACS
DTXCID105509
CHLORURE DE LITHIUM [HSDB]
CHLORURE DE LITHIUM [INCI]
LITHIUM MURIATICUM [HPUS]
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
CHLORURE DE LITHIUM [QUI-DD]
Chlorure de lithium, 3-5% dans THF
HMS3261J10
Tox21_500604
BDBM50494542
AKOS015902822
AKOS015950647
AKOS024438070
GCC-204693
chlorure de lithium, irradié aux rayons gamma, 8 m
LP00604
LS-1644
SDCCGSBI-0050586.P002
Chlorure de lithium, réactif ACS, >=99 %
Chlorure de lithium, ReagentPlus(R), 99 %
NCGC00015607-01
NCGC00015607-02
NCGC00015607-03
NCGC00015607-04
NCGC00015607-07
NCGC00093980-01
NCGC00093980-02
NCGC00261289-01
BP-13612
SY002997
Chlorure de lithium, qualité réactif Vetec(TM)
EU-0100604
FT-0627896
L0204
L0222
Chlorure de lithium, teneur en métaux traces 99,9 %
L 4408
Chlorure de lithium, SAJ premier grade, >=98,0 %
Chlorure de lithium, pour la biologie moléculaire, >=99%
Chlorure de lithium, qualité spéciale SAJ, >=99,0 %
A838146
Chlorure de lithium, BioXtra, >=99,0% (titrage)
Q422930
SR-01000076252
SR-01000076252-1
Chlorure de lithium, poudre, base >=99,99 % de métaux traces
Chlorure de lithium, puriss. pa, anhydre, >=99,0% (AT)
Chlorure de lithium, anhydre, billes, -10 mesh, base >=99,9 % de métaux traces
Chlorure de lithium, anhydre, billes, maille -10, base de métaux traces à 99,998 %
Chlorure de lithium, puriss. pa, réactif ACS, anhydre, >=99,0% (AT)
Chlorure de lithium, anhydre, fluide, Redi-Dri(TM), réactif ACS, >=99 %
Chlorure de lithium, anhydre, fluide, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99 %
Chlorure de lithium, BioUltra, pour la biologie moléculaire, anhydre, >=99,0% (AT)
59217-69-5
Chlorure de lithium [Nom ACD/IUPAC] [Wiki]
231-212-3 [EINECS]
7447-41-8 [RN]
Chlorure, Lithium
Chlorku litu [polonais]
Chlorure de lithium [Français] [Nom ACD/IUPAC]
cloruro de litio [italien]
G4962QA067
sel de lithium de l'acide chlorhydrique
LiCl [Formule]
Chlorure de lithium [allemand] [nom ACD/IUPAC]
[7447-41-8] [RN]
16712-20-2 [RN]
20233-17-4 [RN]
404596-80-1 [RN]
7789-01-7 [RN]
85144-11-2 [RN]
CHEMBL69710
Chlorku Litu
Chlorku litu [polonais]
chlorolithium
Chlorure de lithium
chlorure de litio
D018021
EINECS231-212-3
Émission d'électrolyte
LiCl231-212-3MFCD00011078
lithii chloridum [latin]
lithii chlorure
Chlorure de lithium (poudre)
Chlorure de lithium anhydre
Chlorure de lithium manquant
MONOCHLORURE DE LITHIUM
lithium; chlorure
CHLORURE DE LITHIUM-7LI
chlorure de lithium
Lithium manquant
Lopac0_000604
MFCD00011078 [numéro MDL]
MFCD00149764
MFCD00190539
MolMap_000071
Chlorure de lithium OmniPur(MD)
UNII:G4962QA067
UNII-G4962QA067
WLN : LI G
氯化锂 [chinois]
Chlorosulfonic Acid
CETRIMONIUM BROMIDE ;Cetrimonium bromide; HTAB; CTAB; CTABr;Hexadecyltrimethylammonium bromide; Cetab; Cetyltrimethylammonium Bromide; N-Hexadecyltrimethylammonium Bromide; Trimethylcetylammonium bromide; Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide; Palmityltrimethyl ammonium bromide; N,N,N-trimethyl-1-Hexadecanaminium bromide; cas no : 57-09-0
CHLORPÉNÉSINE

En tant qu’ingrédient de soin de la peau, la chlorpénésine est utilisée comme conservateur soluble dans l’eau et la glycérine pour inhiber la contamination.
La chlorpénésine étant considérée comme faible contre certains types de bactéries, elle est toujours associée à d’autres conservateurs, tels que le phénoxyéthanol et le caprylyl glycol, pour renforcer la stabilité et augmenter la durée de conservation du produit.
La chlorpénésine est également considérée comme un « biocide cosmétique » pour aider à prévenir les odeurs indésirables sur la peau.

CAS : 104-29-0
MF : C9H11ClO3
MW : 202,63
EINECS : 203-192-6

Synonymes
3-(4-CHLOROPHÉNOXY)-1,2-PROPANEDIOL ; ÉTHER GLYCÉROL-A-P-CHLOROPHÉNYLIQUE ; LABOTEST-BB LT01147791 ; CHLORPHÉNÉSINE ; CHLORPHÉNÉSINE ; CHLORPHÉNÉSINE ; 3-(PARA-CHLOROPHÉNOXY)-1,2-PROPANEDIOL ; Chlorophénésine (CHP);chlorphénésine;104-29-0;3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol;3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;Chlorophénésine;Gecophen;Demykon;Mycil;Chlorphénésine;Adermykon;éther p-chlorophényl glycérylique;Chlorphénésine;Clorfénésine;2-Chlorphénésine;1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophénoxy)-;3-(p-chlorophénoxy)-1,2-propanediol;Clorfénésine [DCI-espagnol];Chlorphénésine [DCI-français];Chlorphénésine [DCI-latin];Éther alpha-p-chlorophénylique de glycérol;p-chlorophényl-alpha-glycéryle éther;3-(p-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;NSC 6401;UNII-I670DAL4SZ;EINECS 203-192-6;I670DAL4SZ;1,2-PROPANEDIOL, 3-(p-CHLOROPHENOXY)-;BRN 2210845;CHEBI:3642;DTXSID0049028;AI3-24623;NSC-6401;DTXCID5028954;4-06-00-00831 (référence du manuel Beilstein);MFCD00021990;Éther de glycérol .alpha.-p-chlorophényle;Éther de p-chlorophényl-.alpha.-glycéryle;NCGC00160584-01;Clorfénésine (DCI-espagnol);1,2-propanediol, 3-(4-chlorophénoxy)- (9CI);Chlorphénésine (DCI-français);Chlorphenesinum (DCI-latin);CHLORPHÉNÉSINE (MART.);CHLORPHÉNÉSINE [MART.];Gechophen;p-chlorophényle;Chlorphénésine [DCI:BAN];3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;éther alpha-glycérylique;3-?(4-?chlorophénoxy)?-?1,?2-?propanediol(chlorphénésine);(+/-)-chlorphénésine;Lingettes humides AT8039;Maybridge1_000170;CHLORPHÉNÉSINE [MI];WLN: Q1YQ1OR DG;CHLORPHÉNÉSINE [DCI];MixCom1_000324;1, 3-(p-chlorophénoxy)-;Oprea1_755443;SCHEMBL93836;CHLORPHÉNÉSINE [VANDF];1, 3-(4-chlorophénoxy)-;CHLORPHÉNÉSINE [WHO-DD];CHEMBL388751;NSC6401;HMS3604N15;3-p-chlorophénoxy-1,2-propanediol;ALBB-025796;HY-A0133;Tox21_113554;AC-266;s6442;1-(p-chlorophénoxy)-2,3-propanediol;AKOS005203039;DB00856;HS-0080;3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol;BP-20218;CAS-104-29-0;DA-51861;SY058281;C3659;Chlorphénésine 100 microg/mL dans l'acétonitrile;CS-0017448;NS00008320;C07928;D71194;EN300-122624;SR-01000944964;J-001139;Q5103226;SR-01000944964-1;BRD-A92262698-001-01-7;BRD-A92262698-001-02-5;Z995094004

La chlorphénésine est un ingrédient synthétique qui agit comme conservateur pour les produits cosmétiques et de beauté.
La chlorpénésine empêche la croissance bactérienne et la contamination, améliorant ainsi la qualité et la durée de conservation des produits.
Cependant, la chlorpénésine est un ingrédient faible et est souvent associée à d'autres conservateurs lorsqu'elle est utilisée dans l'industrie cosmétique.
Dans sa forme brute, la chlorpénésine se présente sous la forme d'une poudre cristalline de couleur blanche à blanc cassé.
La formule chimique de la chlorpénésine est C9H11ClO3.

La chlorpénésine est du glycérol dans lequel l'hydrogène de l'un des groupes hydroxy primaires est substitué par un groupe 4-chlorophényle.
La chlorpénésine a des propriétés antifongiques et antibactériennes et est utilisée pour le traitement des infections cutanées et vaginales.
Le 1-carbamate de la chlorpénésine est utilisé comme relaxant musculaire squelettique pour le traitement des spasmes musculaires douloureux.
La chlorpénésine joue un rôle de relaxant musculaire, de médicament antibactérien et de médicament antifongique.
La chlorpénésine est un glycol, un membre des propane-1,2-diols et un membre des monochlorobenzènes.
La chlorpénésine est un conservateur et un biocide cosmétique qui aide à prévenir la croissance des micro-organismes.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, la chlorpénésine est utilisée dans la formulation de lotions après-rasage, de produits de bain, de produits nettoyants, de déodorants, d'après-shampooings, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits d'hygiène personnelle et de shampooings.

Propriétés chimiques de la chlorpénésine
Point de fusion : 77-79 °C
Point d'ébullition : 290,96 °C (estimation approximative)
Densité : 1,2411 (estimation approximative)
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 °C
Indice de réfraction : 1,5470 (estimation)
RTECS : TY4260000
Température de stockage : scellé au sec, température ambiante
Solubilité : DMSO (légèrement), éthanol (légèrement), méthanol (légèrement, soniqué)
Forme : solide
pka : 13,44 ± 0,20 (prévu)
Couleur : blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau : légèrement soluble dans l'eau.
LogP : 1,23 à 23 °C
Référence de la base de données CAS : 104-29-0 (référence de la base de données CAS)
Référence de chimie NIST : chlorpénésine (104-29-0)

Utilisations
La chlorpénésine est un ingrédient utile dans le monde des cosmétiques et des soins personnels.
La chlorpénésine peut être trouvée dans des produits tels que les crèmes solaires et les toniques.
Soins de la peau : la chlorpénésine est un excellent conservateur qui aide les produits de soins de la peau à durer plus longtemps et donc à avoir une meilleure qualité.
L'ajout de chlorpénésine élimine également les mauvaises odeurs du produit.

Soins capillaires : La chlorpénésine est également ajoutée aux produits de soins capillaires en raison de ses propriétés antimicrobiennes.
La chlorpénésine préserve les produits des effets secondaires négatifs dus au contact avec l'oxygène et empêche la croissance des bactéries et des moisissures.

Utilisée, en association avec le repos et la physiothérapie, pour traiter les blessures et autres affections musculaires douloureuses.
Étudiée pour une utilisation dans la névralgie du trijumeau (tic douloureux), un trouble neuropathique caractérisé par une douleur faciale intense.
A été étudiée comme modulateur de la libération d'histamine.
Le mécanisme d'action de la chlorpénésine n'est pas bien défini et ses effets sont mesurés principalement par des réponses subjectives.
On sait que la chlorpénésine agit dans le système nerveux central (SNC) plutôt que directement sur le muscle squelettique.

La chlorpénésine est active contre les bactéries, les champignons et les levures nocifs.
La chlorpénésine est également considérée comme un conservateur multivalent, ce qui revêt une importance en termes d'utilisation dans n'importe quelle formulation car elle peut stabiliser d'autres groupes chimiques dans la même formulation.
La chlorpénésine est également connue comme un biocide cosmétique, ce qui signifie qu'elle peut nettoyer la peau ainsi que la désodoriser en éliminant les bactéries responsables des odeurs.
La chlorpénésine stabilise la préparation du point de vue antimicrobien et possède également de faibles propriétés émulsifiantes.
La chlorpénésine peut être considérée comme un ingrédient polyvalent de toute formulation car lorsqu'elle est utilisée dans un produit en plus de servir l'objectif principal du produit, la chlorpénésine protège également la peau contre d'autres bactéries, champignons ou levures nocives et stabilise en même temps le produit principal.
La chlorpénésine est utilisée dans les crèmes, lotions, gels, sérums en bâton, shampooings, après-shampooings, absolus d'alcool, produits de maquillage, produits de nettoyage personnel et mousses.
La chlorpénésine est utilisée dans les produits sans rinçage à une concentration de 0,3 % et dans les produits à rincer jusqu'à une concentration de 0,32 %.
CHLORPHÉNÉSINE
La chlorphénésine est du glycérol dans lequel l'hydrogène de l'un des groupes hydroxy primaires est substitué par un groupe 4-chlorophényle.
La chlorphénésine a des propriétés antifongiques et antibactériennes et est utilisée pour le traitement des infections cutanées et vaginales.
Le 1-carbamate de la chlorphénésine est utilisé comme relaxant musculaire squelettique pour le traitement des spasmes musculaires douloureux.

CAS : 104-29-0
MF : C9H11ClO3
MW : 202,63
EINECS : 203-192-6

Synonymes
3-(4-CHLOROPHÉNOXY)-1,2-PROPANEDIOL ; ÉTHER GLYCÉROL-A-P-CHLOROPHÉNYLIQUE ; LABOTEST-BB LT01147791 ; CHLORPHÉNÉSINE ; CHLORPHÉNÉSINE ; CHLORPHÉNÉSINE ; 3-(PARA-CHLOROPHÉNOXY)-1,2-PROPANEDIOL ; Chlorophénésine (CHP);chlorphénésine;104-29-0;3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol;3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;Chlorophénésine;Gecophen;Demykon;Mycil;Chlorphénésine;Adermykon;éther p-chlorophényl glycérylique;Chlorphénésine;Clorfénésine;2-Chlorphénésine;1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophénoxy)-;3-(p-chlorophénoxy)-1,2-propanediol;Clorfénésine [DCI-espagnol];Chlorphénésine [DCI-français];Chlorphénésine [DCI-latin];Éther alpha-p-chlorophénylique de glycérol;p-chlorophényl-alpha-glycéryle éther;3-(p-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;NSC 6401;UNII-I670DAL4SZ;EINECS 203-192-6;I670DAL4SZ;1,2-PROPANEDIOL, 3-(p-CHLOROPHENOXY)-;BRN 2210845;CHEBI:3642;DTXSID0049028;AI3-24623;NSC-6401;DTXCID5028954;4-06-00-00831 (référence du manuel Beilstein);MFCD00021990;Éther de glycérol .alpha.-p-chlorophényle;Éther de p-chlorophényl-.alpha.-glycéryle;NCGC00160584-01;Clorfénésine (DCI-espagnol);1,2-propanediol, 3-(4-chlorophénoxy)- (9CI);Chlorphénésine (DCI-français);Chlorphenesinum (DCI-latin);CHLORPHÉNÉSINE (MART.);CHLORPHÉNÉSINE [MART.];Gechophen;p-chlorophényle;Chlorphénésine [DCI:BAN];3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;3-(4-chlorophénoxy)propane-1,2-diol;éther alpha-glycérylique;3-?(4-?chlorophénoxy)?-?1,?2-?propanediol(chlorphénésine);(+/-)-chlorphénésine;Lingettes humides AT8039;Maybridge1_000170;CHLORPHÉNÉSINE [MI];WLN: Q1YQ1OR DG;CHLORPHÉNÉSINE [DCI];MixCom1_000324;1, 3-(p-chlorophénoxy)-;Oprea1_755443;SCHEMBL93836;CHLORPHÉNÉSINE [VANDF];1, 3-(4-chlorophénoxy)-;CHLORPHÉNÉSINE [WHO-DD];CHEMBL388751;NSC6401;HMS3604N15;3-p-chlorophénoxy-1,2-propanediol;ALBB-025796;HY-A0133;Tox21_113554;AC-266;s6442;1-(p-chlorophénoxy)-2,3-propanediol;AKOS005203039;DB00856;HS-0080;3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol;BP-20218;CAS-104-29-0;DA-51861;SY058281;C3659;Chlorphénésine 100 microg/mL dans l'acétonitrile;CS-0017448;NS00008320;C07928;D71194;EN300-122624;SR-01000944964;J-001139;Q5103226;SR-01000944964-1;BRD-A92262698-001-01-7;BRD-A92262698-001-02-5;Z995094004

La chlorphénésine joue un rôle de relaxant musculaire, de médicament antibactérien et de médicament antifongique.
La chlorphénésine est un glycol, un membre des propane-1,2-diols et un membre des monochlorobenzènes.
La chlorphénésine est un diol avec un groupe 4-chlorophényle, un cristal fin de couleur blanche à crème pâle avec une odeur légèrement phénolique et un goût amer.
La chlorphénésine de haute pureté est idéale pour être mélangée aux systèmes de conservation existants afin d'améliorer leurs performances.

Les performances de conservation sont clairement améliorées par l'ajout de chlorphénésine, comme le démontrent les études de taux de mortalité utilisant des organismes.

La chlorphénésine est un agent antibactérien et antifongique efficace et universel qui augmente l'efficacité des conservateurs à un niveau supérieur.

La chlorphénésine est utilisée pour la conservation et la stabilisation des cosmétiques et des médicaments.

La chlorphénésine fonctionne bien en composition avec d'autres conservateurs.
Mélangée avec du sorbate de potassium, du benzoate de sodium et/ou des parabènes, elle améliore leurs performances, améliorant la durée de conservation et la période d'utilisation.
La chlorphénésine est un autre conservateur synthétique présent dans les cosmétiques et les produits de soins personnels. En ce qui concerne les conservateurs synthétiques, la chlorphénésine est l’un des plus doux.
La chlorphénésine n’est pas considérée comme aussi toxique que les parabènes ou le butylcarbamate d’iodopropynyle, bien qu’elle puisse provoquer une dermatite chez les adultes, mais comme l’alcool benzylique, elle n’est pas sans danger pour les nourrissons.
La chlorphénésine est un immunosuppresseur réversible associé à un antigène.
La chlorphénésine est un agent antibactérien et antifongique utilisé dans de nombreux cosmétiques pour les yeux.

La chlorphénésine est un conservateur utilisé comme agent analytique in vivo pour déterminer la stabilité chimique et maintenir le pH d'une solution.
La chlorphénésine s'est avérée stable dans le sérum humain à une concentration de 0,1 % (p/v).
La chlorphénésine est également un carbamate, qui réagit avec des composés acides, tels que le chlorure de benzalkonium, pour former de la chlorhexidine.
Des tests in vitro ont montré que la chlorphénésine inhibe l'enzyme acétylcholinestérase, qui décompose l'acétylcholine.
Cet effet peut être dû à sa capacité à se lier aux groupes hydroxyles de la sérine sur la protéine.
Il a également été démontré que la chlorphénésine inhibe l'activité du chlorhydrate d'isoxsuprine, un inhibiteur de la cyclooxygénase-2 (COX-2), par inhibition compétitive.
La chlorphénésine est un éther de phénol utilisé pour traiter les affections musculaires douloureuses.
La chlorphénésine agit en bloquant les impulsions nerveuses (ou sensations de douleur) envoyées à votre cerveau.
La chlorphénésine est utilisée, en association avec le repos et la physiothérapie, pour traiter les blessures et autres affections musculaires douloureuses.
La chlorphénésine n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis.

Propriétés chimiques de la chlorphénésine
Point de fusion : 77-79 °C
Point d'ébullition : 290,96 °C (estimation approximative)
Densité : 1,2411 (estimation approximative)
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 °C
Indice de réfraction : 1,5470 (estimation)
RTECS : TY4260000
Température de stockage : scellé au sec, température ambiante
Solubilité : DMSO (légèrement), éthanol (légèrement), méthanol (légèrement, soniqué)
Forme : solide
pka : 13,44 ± 0,20 (prévu)
Couleur : blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau : légèrement soluble dans l'eau.
LogP : 1,23 à 23 °C
Référence de la base de données CAS : 104-29-0 (référence de la base de données CAS)
Référence de chimie NIST : 1,2-propanediol, 3-(4-chlorophénoxy)-(104-29-0)

Utilisations
La chlorphénésine est un immunosuppresseur associé à l'antigène qui inhibe la libération d'histamine médiée par les IgE.

La chlorphénésine est également utilisée comme agent antimycosique.
La chlorophénésine est un conservateur aux propriétés fongistatiques et bactéricides.
La chlorphénésine est utilisée pour soulager les douleurs musculaires squelettiques.
La chlorphénésine est un ingrédient utile qui est couramment utilisé comme conservateur dans les formulations de soins de la peau en raison de ses propriétés antifongiques et antibactériennes.
La chlorphénésine empêche la croissance et la contamination microbiennes, prolongeant ainsi la durée de conservation des produits et préservant leur sécurité et leur efficacité.
La chlorphénésine est cependant considérée comme inefficace contre certains types de bactéries et est donc utilisée en combinaison avec d’autres conservateurs, tels que le phénoxyéthanol et le caprylyl glycol, pour renforcer la stabilité et augmenter la durée de conservation du produit.
La chlorphénésine est également considérée comme un « biocide cosmétique » pour sa capacité à prévenir les odeurs cutanées désagréables.
La chlorphénésine est utilisée dans les produits cosmétiques tels que les lotions après-rasage, les produits de bain, les déodorants, les après-shampooings, le maquillage, les produits de soin de la peau, les cosmétiques pour les yeux, les produits d’hygiène personnelle et les shampooings.

Effets secondaires
Certaines personnes peuvent ressentir une irritation cutanée ou des réactions allergiques caractérisées par des rougeurs, des démangeaisons, un gonflement ou une éruption cutanée lorsqu’elles utilisent des produits contenant de la chlorphénésine.
La chlorphénésine peut être irritante pour les yeux, surtout en cas de contact direct.
Il est important d’éviter tout contact avec les produits contenant de la chlorphénésine et de rincer abondamment à l’eau en cas de contact accidentel.
Dans de rares cas, certaines personnes peuvent ressentir une sécheresse ou une sensation de tiraillement après avoir utilisé des produits contenant de la chlorphénésine.
CHLORURE D'ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
Le chlorure d'acide triméthylacétique, également connu sous le nom de chlorure de pivaloyle, est un liquide incolore et volatil avec une forte odeur.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est un liquide incolore à jaune clair avec une odeur âcre.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques.

Numéro CAS : 3282-30-2
Numéro CE : 221-921-6
Formule chimique : C5H9ClO
Masse molaire : 120,58 g·mol−1

Synonymes : chlorure de pivaloyle, 3282-30-2, chlorure de triméthylacétyle, CHLORURE de 2,2-DIMÉTHYLPROPANOYLE, chlorure de propanoyle, 2,2-diméthyl-, chlorure de pivalyle, chlorure de 2,2-diméthylpropionyle, chlorure d'acide pivalique, chlorure de pivalolyle, chlorure de pivalique , chlorure de néopentanoyle, chlorure de 2,2-diméthyl-propionyle, JQ82J0O21T, chlorure de 2,2,2-triméthylacétyle, DTXSID4027529, chlorure d'acide 2,2-diméthylpropionique, chlorure de pivaloyle, chlorure de pivaloyle, chlorure de pivaloyl, UNII-JQ82J0O21T, chlorure de pvaloyle, PivCl, chlorure de pivaloyle, 2,2, chlorure de diméthylpropanoyle, tBuCOCl, Piv-Cl, t-BuCOCl, EINECS 221-921-6, UN2438, PVCL, chlorure de triméthylacétyle, chlorure de triméthylacétyle, chlorure de triméthylacétyle, chlorure de triméthylacétyle, chlorure de triméthylacétyle, t -chlorure de butylcarbonyle, chlorure de triméthylacétyle, chlorure de triméthylacétyle, (CH3)3CCOCl, chlorure de tert-butylcarbonyle, EC 221-921-6, chlorure d'acétyle, triméthyl-, SCHEMBL1404, chlorure d'acide triméthylacétique, chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle, 2,2- chlorure de diméthylpropionyle, chlorure de 2,2,2-triméthylacétyle, chlorure de 2,2-diméthylpropionyle, chlorure de triméthylacétyle, 99 %, DTXCID907529, TERT-BUTYL CHLORO KETONE, chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle, CHEMBL3183814, chlorure d'acide 2,2-diméthylpropionique, STR00119 , ZINC1534960, Tox21_200646, BBL011382, MFCD00000709, STL146483, chlorure d'acide 2,2-diméthylpropionique, AKOS000121190, UN 2438, NCGC00248779-01, NCGC00258200-01, 1,1-DIMET CHLORURE D'HYLÉTHANECARBONYLE, CAS-3282-30-2, FT -0652320, P0677, chlorure de pivaloyle, purum, >=98,0 % (GC), EN300-19178, chlorure de triméthylacétyle [UN2438] [Poison], A821441, J-523982, Q2017164, F2190-0014, chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle [ Nom ACD/IUPAC], 2,2, Dimethylpropanoylchlorid [allemand] [ACD/IUPAC Name], 221-921-6 [EINECS], 3282-30-2 [RN], Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle [français] [ Nom ACD/IUPAC], chlorure de pivaloyle, CHLORURE DE PIVALYL, chlorure de propanoyle, 2,2-diméthyl-[ACD/Nom de l'index], chlorure de triméthylacétyle, [503-30-0] [RN], oxyde de 1,3-propylène, 102382 [Beilstein], 15722-48-2 [RN], chlorure de 2,2,2-triméthylacétyle, chlorure de 2,2-diméthylpropionyle, chlorure de 2,2-diméthylpropionyle, chlorure de 2,2-diméthylpropionyle, chlorure de triméthylacétyle, chlorure d'acétyle , triméthyl-, cyclooxabutane, MFCD00005167 [numéro MDL], chlorure de néopentanoyle, oxétane [ACD/Nom de l'index] [Nom ACD/IUPAC] [Wiki], PI-44939, chlorure d'acide pivalique, chlorure de pivalolyle, chlorure de pivaloyle, RQ6825000, STR00119, tert -Chlorure de valéryle, chlorure de triméthylacétyle [UN2438] [Poison], chlorure de triméthylacétyle, oxyde de triméthylène, UN 2438

Le chlorure d'acide triméthylacétique est un chlorure d'acyle à chaîne ramifiée.
Le chlorure d'acide triméthylacétique a été fabriqué pour la première fois par Aleksandr Butlerov en 1874 en faisant réagir de l'acide pivalique avec du pentachlorure de phosphore.

Le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé comme intrant dans la fabrication de certains médicaments, insecticides et herbicides.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est un composé réactif utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants et d'autres composés organiques.
Le chlorure d'acide triméthylacétique peut être utilisé comme précurseur des amides, qui sont des agents pharmacologiques importants.

Le chlorure d'acide triméthylacétique subit une chimiluminescence lorsqu'il réagit avec le fluorure d'hydrogène et le dichromate de potassium en présence d'un amide.
Ce mécanisme de réaction peut être utilisé pour détecter de petites quantités de chlorure d’acide triméthylacétique en solution.
Il a été démontré que le chlorure d'acide triméthylacétique a des effets anti-inflammatoires dans les maladies auto-immunes et a été étudié pour être utilisé comme inhibiteur de la cox-2.

Le chlorure d'acide triméthylacétique, également connu sous le nom de chlorure de pivaloyle, est un liquide incolore et volatil avec une forte odeur.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est un réactif alkylant et est largement utilisé en synthèse organique pour la synthèse de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et d'autres composés organiques.
Le chlorure d’acide triméthylacétique est également utilisé dans la fabrication de médicaments, de pesticides et d’autres composés.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est un liquide incolore à jaune clair avec une odeur âcre.
Le chlorure d'acide triméthylacétique s'hydrolyse en présence d'eau.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 à < 10 tonnes par an.
Le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est un produit naturel présent dans la Rhodiola rosea avec des données disponibles.
Le chlorure d’acide triméthylacétique apparaît sous la forme d’un liquide fumant incolore avec une odeur âcre.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est très toxique par inhalation, ingestion ou absorption cutanée.
Les vapeurs du chlorure d'acide triméthylacétique irritent les yeux et les muqueuses.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est corrosif pour la plupart des métaux et des tissus.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme précurseur dans la préparation du peroxypivalate de tert-butyle, dérivés de la guttiféron A, qui est potentiel pour le traitement du paludisme.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme matière première dans la production de médicaments acidamide synthétiques et de médicaments à base d'ester de phénol.
En plus de cela, le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’aminobenzylpénicilline, la céphalexine, la céfazoline, la dipivefrine et la dipivalyl épinéphrine.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est également utilisé en polymérisation lourde, agent N-acylant pour les amines, les bases de Schiff, les pyrrolidinones ainsi qu'un agent O-acylant pour les alcools, les lactones et les saccharides.

Aperçu du marché du chlorure d’acide triméthylacétique :
Le chlorure d’acide triméthylacétique est classé comme produit chimique nocif avec de nombreuses restrictions concernant la manipulation et le stockage du chlorure d’acide triméthylacétique.
Le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé comme élément de base dans l’industrie pharmaceutique et agrochimique.

Dans les industries pharmaceutiques, le chlorure d'acide triméthylacétique sert d'important réactif acylant.
Le chlorure d’acide triméthylacétique est une matière première majeure utilisée dans la synthèse des amides et des lipides.

Différents médicaments importants fabriqués à partir de chlorure d’acide triméthylacétique sont la benzylpénicilline, l’adrénaline, la céfazoline et d’autres médicaments.
Dans les industries agrochimiques, le chlorure d’acide triméthylacétique trouve une application dans la production d’intermédiaires de pesticides.
Le principal produit agrochimique obtenu à partir du chlorure d’acide triméthylacétique est le chlorure d’acide chlorotriméthylacétique.

Dans les industries chimiques, les chlorures d'acide triméthylacétique sont utilisés dans la synthèse de cétones, de groupes aminés et d'anhydrides.

Dynamique du marché du chlorure d’acide triméthylacétique :
La consommation mondiale de chlorures d’acide triméthylacétique est principalement associée à la croissance des industries pharmaceutiques et agrochimiques.
Quels sont les principaux moteurs de la croissance du marché des chlorures d’acide triméthylacétique dans le monde.

Le marché mondial du chlorure d’acide triméthylacétique est consolidé par quelques acteurs mondiaux et régionaux uniquement.
Les principaux acteurs sur les marchés mondiaux du chlorure d’acide triméthylacétique sont principalement originaires de Chine et d’Inde.

Ces pays sont les leaders mondiaux des substances agrochimiques.
La demande de produits agrochimiques dans ces régions s'accélère principalement en raison de l'attitude positive du gouvernement envers l'agriculture.

Le gouvernement indien a lancé des initiatives comme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), qui aide à soutenir les agriculteurs de ces régions.
Avec ces programmes, le gouvernement vise une augmentation des revenus du pays provenant du secteur agricole.

Cette attitude positive dans le développement du secteur agricole stimulera le marché mondial du chlorure d’acide triméthylacétique dans ces pays.
La même stratégie est suivie par divers autres pays en développement d’Asie et d’autres régions du monde.

La fluctuation de la monnaie internationale a des impacts négatifs sur le marché du chlorure d’acide triméthylacétique.
L'inflammabilité et la corrosivité élevées du chlorure d'acide triméthylacétique ont également soulevé des problèmes de sécurité pour le transport du chlorure d'acide triméthylacétique par le fabricant, qui implique un risque élevé.
Ce sont quelques-uns des facteurs restrictifs de la croissance du marché du chlorure d’acide triméthylacétique.

Analyse du marché du chlorure d’acide triméthylacétique :
Les industries agrochimiques se sont considérablement développées dans la région Asie-Pacifique en raison de la demande croissante de cultures vivrières dans ces régions.
La Chine et l’Inde sont les principaux producteurs de produits agrochimiques utilisés dans le développement régional du secteur agricole.
Ainsi, la consommation globale de chlorures d’acide triméthylacétique devrait connaître une croissance significative dans ces régions.

Le marché mondial du chlorure d’acide triméthylacétique en Chine et en Inde connaît une croissance plus élevée en raison de plusieurs inanités gouvernementales, qui encouragent la croissance de l’agriculture dans ces régions.
Outre les industries agrochimiques, les industries pharmaceutiques et chimiques ont affiché une croissance significative dans les régions de l’Asie-Pacifique, qui tire parti du marché mondial du chlorure d’acide triméthylacétique.

Les industries pharmaceutiques ont connu une croissance à un TCAC supérieur à un chiffre en Europe et en Amérique.
Étant donné que l’application des chlorures d’acide triméthylacétique est associée à la fabrication de médicaments, les chlorures d’acide triméthylacétique mondiaux devraient augmenter dans ces régions.
Le secteur agricole étant le secteur qui contribue le moins au PIB des États-Unis, il contribue beaucoup moins au marché mondial des chlorures d’acide triméthylacétique.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique pour le chlorure d’acide triméthylacétique connaîtront une croissance stagnante au cours de la période de prévision en raison de la croissance limitée des industries agrochimiques et pharmaceutiques dans ces régions.

Aperçu du marché du chlorure d’acide triméthylacétique (2022 à 2032) :
La demande mondiale de chlorure d’acide triméthylacétique devrait augmenter à un TCAC de 4,3 % à 6 % au cours de la période de prévision entre 2022 et 2032.
Les applications croissantes du chlorure d’acide triméthylacétique dans les industries pharmaceutiques et agrochimiques stimulent la croissance du marché mondial du chlorure d’acide triméthylacétique.

Le chlorure d'acide triméthylacétique, également appelé chlorure de 2, 2-diméthylpropanol, est un chlorure d'acyle à chaîne de marque avec une odeur âcre.
Le chlorure d’acide triméthylacétique est de plus en plus utilisé comme élément de base dans les industries agrochimiques, pharmaceutiques et chimiques de raffinage.

Au fil des années, le chlorure d'acide triméthylacétique est devenu un intermédiaire couramment utilisé pour la production de produits chimiques agricoles tels que les insecticides, les herbicides, les pesticides, les composés pharmaceutiques et dans la fabrication de peroxyesters.
L’expansion rapide de l’industrie pharmaceutique déclenchée par la prévalence croissante de diverses maladies chroniques et infectieuses, la sensibilisation croissante à la santé et l’augmentation des dépenses en médicaments devraient stimuler la demande de chlorure d’acide triméthylacétique au cours de la période de prévision.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est largement utilisé pour fabriquer des produits pharmaceutiques tels que le DPE, la céfazoline, la dipivefrine, l'aminobenzylpénicilline, la céphalexine et l'épinéphrine numérique.

Stimuler la demande sur le marché du chlorure d’acide triméthylacétique :
La croissance rapide des industries d’utilisation finale telles que les industries chimiques, agrochimiques et pharmaceutiques est un facteur majeur de la demande de chlorure d’acide triméthylacétique.

Le chlorure d’acide triméthylacétique est devenu un candidat intermédiaire idéal pour la fabrication d’une large gamme de produits pharmaceutiques et agrochimiques.

Des facteurs tels que la recrudescence des maladies dans le monde et l’augmentation des dépenses de santé ont déclenché la croissance de l’industrie pharmaceutique à l’échelle mondiale.
Les gens dépensent des sommes considérables en médicaments.
Étant donné que bon nombre de ces produits pharmaceutiques sont fabriqués en utilisant du chlorure d’acide triméthylacétique comme intermédiaire, la hausse de ces produits finira par stimuler la demande de chlorure d’acide triméthylacétique au cours de la période de prévision.

De même, les préoccupations croissantes concernant l’insécurité alimentaire incitent les agriculteurs à utiliser des produits agrochimiques comme des herbicides, des engrais, des pesticides, etc.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les niveaux de faim dans le monde sont restés alarmants en 2021, avec environ 193 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.
Cela agit comme un catalyseur pour la croissance du marché du chlorure d’acide triméthylacétique et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Défis rencontrés par l’industrie du chlorure d’acide triméthylacétique :
Malgré les multiples applications du chlorure d’acide triméthylacétique, certains facteurs limitent la croissance de l’industrie du chlorure d’acide triméthylacétique.
Certains de ces facteurs comprennent la présence de réglementations strictes concernant l’utilisation d’insecticides et de pesticides, la nature dangereuse du chlorure d’acide triméthylacétique et la disponibilité de divers intermédiaires pharmaceutiques et pesticides alternatifs.

Divers pays introduisent des réglementations sur l’utilisation excessive d’insecticides et de pesticides car ils sont nocifs pour les humains, les animaux et l’environnement.
Cela crée à son tour des défis majeurs pour les fabricants de chlorure d’acide triméthylacétique.

Applications de recherche scientifique du chlorure d’acide triméthylacétique :
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé dans diverses applications de recherche scientifique, telles que la synthèse de peptides, la synthèse de composés hétérocycliques et la synthèse d'amines.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est également utilisé dans la synthèse de polymères, tels que le polystyrène et le polyéthylène.
De plus, le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques et d’autres composés organiques.

Utilisations du chlorure d’acide triméthylacétique :
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme précurseur dans la préparation du peroxypivalate de tert-butyle, dérivés de la guttiféron A, qui est potentiel pour le traitement du paludisme.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme matière première dans la production de médicaments acidamide synthétiques et de médicaments à base d'ester de phénol.

En plus de cela, le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’aminobenzylpénicilline, la céphalexine, la céfazoline, la dipivefrine et la dipivalyl épinéphrine.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est également utilisé en polymérisation lourde, agent N-acylant pour les amines, les bases de Schiff, les pyrrolidinones ainsi qu'un agent O-acylant pour les alcools, les lactones et les saccharides.

Le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé comme intermédiaire chimique.
Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme précurseur dans la préparation du peroxypivalate de tert-butyle, dérivés de la guttiféron A, qui est potentiel pour le traitement du paludisme.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est utilisé comme matière première dans la production de médicaments acidamide synthétiques et de médicaments à base d'ester de phénol.
En plus de cela, le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’aminobenzylpénicilline, la céphalexine, la céfazoline, la dipivefrine et la dipivalyl épinéphrine.

Le chlorure d'acide triméthylacétique est également utilisé en polymérisation lourde, agent N-acylant pour les amines, les bases de Schiff, les pyrrolidinones ainsi qu'un agent O-acylant pour les alcools, les lactones et les saccharides.

Utilisations sur sites industriels :
Le chlorure d’acide triméthylacétique a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d’une autre substance (utilisation d’intermédiaires).
Le chlorure d’acide triméthylacétique est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement du chlorure d'acide triméthylacétique peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Utilisations industrielles :
Intermédiaire
Intermédiaires

Informations générales sur la fabrication du chlorure d’acide triméthylacétique :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Toutes les autres fabrications de produits chimiques organiques de base
Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

Méthode de synthèse du chlorure d’acide triméthylacétique :
Le chlorure d'acide triméthylacétique est synthétisé à partir d'acide triméthylacétique et de chlorure de thionyle.
La réaction est réalisée dans un tube ou un flacon scellé à une température de 40 à 60°C.

La réaction est exothermique et la réaction est complète en 2 heures environ.
Le rendement de la réaction est généralement compris entre 75 et 95 %.

Structure chimique du chlorure d’acide triméthylacétique :
La structure chimique d’une molécule comprend la disposition des atomes et les liaisons chimiques qui maintiennent les atomes ensemble.
La molécule de chlorure d’acide triméthylacétique contient un total de 15 liaison(s).
Il y a 6 liaison(s) non-H, 1 liaison(s) multiple(s), 1 liaison(s) rotative(s), 1 double liaison(s) et 1 halogénure(s) d'acyle (aliphatique).

L’image de la structure chimique 2D du chlorure d’acide triméthylacétique est également appelée formule topologique, qui est la notation standard pour les molécules organiques.
Les atomes de carbone dans la structure chimique du chlorure d'acide triméthylacétique sont implicitement situés au(x) coin(s) et les atomes d'hydrogène attachés aux atomes de carbone ne sont pas indiqués - chaque atome de carbone est considéré comme étant associé à suffisamment d'atomes d'hydrogène pour fournir l'atome de carbone. avec quatre obligations.

L'image 3D de la structure chimique du chlorure d'acide triméthylacétique est basée sur le modèle boule et bâton qui affiche à la fois la position tridimensionnelle des atomes et les liaisons entre eux.
Le rayon des sphères est donc plus petit que la longueur des tiges afin de fournir une vue plus claire des atomes et des liaisons dans tout le modèle de structure chimique du chlorure d'acide triméthylacétique.

Profil de réactivité du chlorure d'acide triméthylacétique :
Le chlorure d’acide triméthylacétique est acide.
Incompatible avec les bases (y compris les amines), les agents oxydants forts et les alcools.
Peut réagir vigoureusement ou de manière explosive s'il est mélangé avec de l'éther diisopropylique ou d'autres éthers en présence de traces de sels métalliques.

Manipulation et stockage du chlorure d’acide triméthylacétique :

Intervention en cas de déversement sans incendie :
ÉLIMINER toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes) de la zone immédiate.
Tout l'équipement utilisé lors de la manipulation du chlorure d'acide triméthylacétique doit être mis à la terre.

Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire sans risque.

Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Une mousse coupe-vapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs.

PETIT DÉVERSEMENT :
Absorber avec de la terre, du sable ou tout autre matériau non combustible et transférer dans des conteneurs pour élimination ultérieure.
Utiliser des outils propres et anti-étincelles pour récupérer le matériau absorbé.

GRAND DÉVERSEMENT :
Endiguer bien avant le déversement de liquide pour une élimination ultérieure.
L'eau pulvérisée peut réduire la vapeur, mais ne peut pas empêcher l'inflammation dans des espaces clos.

Mesures de premiers secours concernant le chlorure d'acide triméthylacétique :
Appelez le 911 ou le service médical d’urgence.
S'assurer que le personnel médical est conscient du ou des chlorures d'acide triméthylacétique impliqués et prend des précautions pour se protéger.

Déplacez la victime à l'air frais si cela peut être fait en toute sécurité.
Administrer la respiration artificielle si la victime ne respire pas.

Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé du chlorure d'acide triméthylacétique ; se laver le visage et la bouche avant de pratiquer la respiration artificielle.
Utilisez un masque de poche équipé d'une valve unidirectionnelle ou d'un autre appareil médical respiratoire approprié.

Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile.
Enlevez et isolez les vêtements et chaussures contaminés.

En cas de contact avec la substance, rincer immédiatement la peau ou les yeux à l'eau courante pendant au moins 20 minutes.
Laves la peau avec du savon et de l'eau.

En cas de brûlures, refroidir immédiatement et le plus longtemps possible la peau affectée avec de l'eau froide.
Ne pas retirer les vêtements s'ils adhèrent à la peau.

Gardez la victime calme et au chaud.
Les effets de l'exposition (inhalation, ingestion ou contact cutané) à la substance peuvent être retardés.

Lutte contre l'incendie du chlorure d'acide triméthylacétique :
La majorité de ces produits ont un point d’éclair très bas.
L’utilisation d’eau pulvérisée pour lutter contre un incendie peut s’avérer inefficace.

Le méthanol (UN1230) brûle avec une flamme invisible.
Utiliser une autre méthode de détection (caméra thermique, manche à balai, etc.).

PETIT FEU:
Produit chimique sec, CO2, eau pulvérisée ou mousse résistante à l'alcool.

GRAND FEU :
Eau pulvérisée, brouillard ou mousse résistante à l'alcool.
Si cela peut être fait en toute sécurité, éloignez les conteneurs non endommagés de la zone autour du feu.

Endiguer le ruissellement provenant de la lutte contre les incendies pour une élimination ultérieure.
Évitez de diriger des jets droits ou solides directement sur le produit.

INCENDIES IMPLIQUANT DES RÉSERVOIRS OU DES CHARGES DE VOITURES/REMORQUES :
Combattez l'incendie à une distance maximale ou utilisez des dispositifs à flux principal sans pilote ou des buses de surveillance.
Refroidir les récipients avec de grandes quantités d'eau jusqu'à ce que l'incendie soit éteint bien après.

Retirer immédiatement en cas de montée de bruit provenant des dispositifs de sécurité de ventilation ou de décoloration du réservoir.
Restez TOUJOURS à l’écart des réservoirs en proie au feu.

En cas d'incendie massif, utilisez des dispositifs à flux principal sans pilote ou des buses de surveillance.
Si cela est impossible, retirez-vous de la zone et laissez le feu brûler.

Mesures en cas de rejet accidentel de chlorure d’acide triméthylacétique :

Isolement et évacuation :

MESURE DE PRÉCAUTION IMMÉDIATE :
Isoler la zone de déversement ou de fuite sur au moins 50 mètres (150 pieds) dans toutes les directions.

FEU:
Si un camion-citerne, un wagon ou un camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLEZ-VOUS sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions ; envisagez également une évacuation initiale sur 800 mètres (1/2 mile) dans toutes les directions.

Identifiants du chlorure d'acide triméthylacétique :
Numéro CAS : 3282-30-2
Référence Beilstein : 102382
ChEMBL : ChEMBL3183814
ChemSpider : 56272
Carte d'information ECHA : 100.019.929
Numéro CE : 221-921-6
CID PubChem : 62493
UNII : JQ82J0O21T
Numéro ONU : 2438
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID4027529
InChI : InChI=1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clé : JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : CC(C)(C)C(=O)Cl

Synonyme(s) : chlorure d'acide triméthylacétique, chlorure de triméthylacétyle
Formule linéaire : (CH3)3CCOCl
Numéro CAS : 3282-30-2
Poids moléculaire : 120,58
Beilstein: 385668
Numéro CE : 221-921-6
Numéro MDL : MFCD00000709
ID de substance PubChem : 24900440
NACRES : NA.22

Numéro CAS : 3282-30-2
Numéro CE : 221-921-6
Formule de Hill : C₅H₉ClO
Formule chimique : (CH₃)₃CCOCl
Masse molaire : 120,58 g/mol
Code SH : 2915 90 70

CE / N° liste : 221-921-6
N° CAS : 3282-30-2
Mol. formule : C5H9ClO

Numéro de produit: P0677
Pureté/Méthode d'analyse : >98,0 %(T)
Formule moléculaire/poids moléculaire : C5H9ClO = 120,58
État physique (20 °C) : Liquide
Température de stockage : 0-10°C
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte
Condition à éviter : sensible à l’humidité, sensible à la chaleur
Numéro CAS : 3282-30-2
Numéro de registre Reaxys : 385668
ID de substance PubChem : 125310048
SDBS (BD spectrale AIST) : 2154
Numéro MDL : MFCD00000709

Propriétés du chlorure d'acide triméthylacétique :
Formule chimique : C5H9ClO
Masse molaire : 120,58 g·mol−1
Densité : 0,985
Point de fusion : −57 °C (−71 °F ; 216 K)
Point d'ébullition : 105,5 °C (221,9 °F ; 378,6 K)
Indice de réfraction (nD) : 1,412

Point d'ébullition : 105 °C (1013 hPa)
Densité : 0,98 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion : 1,9 - 7,4 % (V)
Point d'éclair : 13 °C
Température d'inflammation : 455 °C
Point de fusion : 87 - 88 °C
Pression de vapeur : 38,59 hPa (20 °C)

Densité de vapeur : >1 (vs air)
Niveau de qualité : 200
Pression de vapeur : 36 mmHg ( 20 °C)
Dosage : 99 %
Indice de réfraction : n20/D 1,412 (lit.)
point d'ébullition : 105-106 °C (lit.)
Densité : 0,979 g/mL à 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES : CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI : 1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clé InChI : JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N

Poids moléculaire : 120,58
XLogP3-AA : 2,2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 120,0341926
Masse monoisotopique : 120,0341926
Surface polaire topologique : 17,1 Ų
Nombre d'atomes lourds : 7
Complexité : 80,6
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du chlorure d’acide triméthylacétique :
Dosage (méthode à la morpholine) : ≥ 98,0 %
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,979 - 0,982
Identité (IR) : réussit le test

Produits connexes du chlorure d'acide triméthylacétique :
1,1-Diméthoxybutane
(E)-6,6-Diméthyl-2-hept-1-en-4-yn-1-amine
2,2-diméthoxybutane
Trans-3-hexènedioate de diméthyle
Hydroxyaspartate de diméthyle, mélange de diastéréomères

Noms du chlorure d’acide triméthylacétique :

Noms des processus réglementaires :
Chlorure d'acide triméthylacétique
Chlorure d'acide triméthylacétique
Chlorure d'acide triméthylacétique
CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE
Directive, Annexe II - RID

Noms CAS :
Chlorure de propanoyle
2,2-diméthyl-

Noms IUPAC :
Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle
chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle
chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle
Chlorure d'acide 2,2-diméthylpropionique
Chlorure d'acide triméthylacétique

Nom IUPAC préféré :
Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle

Appellations commerciales:
Chlorure de 1,1-diméthyléthanecarbonyle
Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyle
Chlorure d'acide 2,2-diméthylpropionique
Chlorure de 2,2-diméthylpropionyle
Chlorure de néopentanoyle
Chlorure d'acide pivalique
Chlorure de pivalolyle
Chlorure d'acide triméthylacétique
Chlorure d'acide triméthylacétique (6CI, 7CI, 8CI)
Chlorure de pivaloyle
Chlorure de pivalyle
Chlorure de propanoyle, 2,2-diméthyl-
Chlorure de propanoyle, 2,2-diméthyl- (9CI)
tert-butylchlorocétone
chlorure de tert-butylcarbonyle
Chlorure de triméthylacétyle

Autres noms:
Chlorure de triméthylacétyle
Chlorure d'acide triméthylacétique
Chlorure de pivalyle
chlorure de néopentanoyle

Autre identifiant :
3282-30-2
CHLORURE D'ARGENT
Le chlorure d'argent est un sel inorganique.
Le chlorure d'argent est un composé chimique de formule chimique AgCl .


Numéro CAS : 7783-90-6
Numéro CE : 232-033-3
Formule chimique : AgCl



Chlorure d'argent (I), cérargyrite , chlorargyrite , argent corne, chlorure d'argentous, CHLORURE D'ARGENT, 7783-90-6, chloroargent , AgCl , monochlorure d'argent , Mark II, Caswell No. 735A, EINECS 232-033-3, UNII-MWB0804EO7 , Code chimique des pesticides EPA 072506, MWB0804EO7, EC 232-033-3, chlorure d'argent ( AgCl ), chlorure d'argent ( AgCl ), chlorure d'argent ( centn ), monochlorure d'argent Mark II, chlorure d'argent (I), Premion , désinfectant pour les mains et Soins de la peau, chlorure d'argent (I), ultra sec, DTXCID2015251, HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M, chlorure d'argent, pa, 99,6 %, chlorure d'argent, purum , >=99,5 %, AKOS024438107, chlorure d'argent, ReagentPlus (R), 99 % , CS-0031738, FT-0693927, chlorure d'argent, base à 99,999 % de métaux traces, chlorure d'argent, qualité spéciale SAJ, >=99,5 %, Q216918, chlorure d'argent, anhydre, perles, -10 mesh, base à 99,998 % de métaux traces, AgCl , ver (I) ChL , chloroargent , chlorure d'argent , CHLORURE D'ARGENT, Silve ( Ⅰ ) chlorure, monochlorure d'argent , CHLORURE D'ARGENT (I), monochlorure d'argent , chlorure d'argent 99+,



Le chlorure d'argent est un composé chimique cristallin blanc de formule AgCl .
Le chlorure d'argent dans le tube à essai devient rapidement violet, surtout dans un laboratoire ensoleillé, car le chlorure d'argent est divisé en argent et en chlore.
Le chlorure d'argent est préparé lorsque du chlorure de sodium est ajouté à une solution de nitrate d'argent, un précipité blanc de chlorure d'argent se forme.


Le chlorure d'argent est un exemple de teinture de sel bien connue utilisée pour donner une couleur ambrée au verre.
Le chlorure d'argent est un composé chimique de formule chimique AgCl .
Ce solide cristallin blanc, le chlorure d'argent, est bien connu pour sa faible solubilité dans l'eau et sa sensibilité à la lumière.


Lors de l'éclairage ou du chauffage, le chlorure d'argent se transforme en argent (et en chlore), ce qui est signalé par une coloration grise à noire ou violacée dans certains échantillons.
Le chlorure d'argent se présente naturellement sous forme de chlorargyrite minérale .
Le chlorure d'argent est produit par une réaction de métathèse et est utilisé en photographie et dans les pH-mètres comme électrodes.


Le chlorure d'argent est un chlorure d'argent présent naturellement sous forme de chlorargyrite minérale .
L'argent est un élément métallique de symbole chimique Ag et de numéro atomique 47.
Le chlorure d'argent se présente naturellement sous sa forme pure et libre, sous forme d'alliage avec de l'or et d'autres métaux, ainsi que dans des minéraux tels que l'argentite et la chlorargyrite .


Le chlorure d'argent, AgCl , est un solide cristallin blanc bien connu pour sa faible solubilité dans l'eau.
chlorargyrite minérale .
Le chlorure d'argent se transforme en argent et en chlore lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil ou à la chaleur.


Silver Chloride adopte la FCC Structure NaCl , dans laquelle les ions Ag+ sont entourés d'octaèdres de six ligands chlorure.
Le chlorure d’argent est un composé solide cristallin, caillé et blanc.
En laboratoire, le chlorure d'argent est préparé à partir d'une solution d'AgNO3 par précipitation avec une solution de NaCl .


Le chlorure d'argent contient environ 75 % d'argent en poids.
Le chlorure d'argent fond à une température de 455°C et bout à 1550°C.
Le chlorure d'argent est l'un des rares composés chlorés connus pour être très insolubles dans l'eau.


Seuls PbCl2 et Hg2CL2 partagent cette propriété unique, le PbCl2 étant soluble dans l'eau chaude.
Ainsi, la précipitation sélective de l’argent à partir d’une solution d’ions métalliques mixtes est une méthode idéale.
Lors de la précipitation, le chlorure d'argent a tendance à s'agglomérer en masses de plus en plus grandes.


Ceci est renforcé par une légère agitation.
Pour améliorer les taux de décantation des solides et obtenir des solutions de filtrat claires résultant de séparations liquide/solide, ce principe d’amélioration de l’agglomération est important.
Électrochimiquement, le chlorure d’argent est assez noble.


Le potentiel standard par rapport à l'hydrogène est de 0,2223 V pour la réaction suivante.
AgCl (S) + e- → Ag° + Cl-…………………………………………………(1)
A ce titre, elle peut être réduite par des couples rédox avec de nombreux matériaux moins nobles.


Ces connaissances ont été adaptées par l'industrie des batteries.
Un bon exemple en est l’utilisation de batteries AgCl -Mg pour les torpilles sous-marines.
Ici, le couple redox et l'énergie électrique résultante nécessaire à l'entraînement de l'hélice sont démarrés par immersion dans l'eau de mer, un excellent électrolyte.


De plus, en raison de sa solubilité limitée et de ses propriétés électrochimiques favorables, le chlorure d'argent est utilisé comme matériau dans la fabrication d'électrodes électrochimiques de référence.
Comparé à l'électrode au calomel ou à l'hydrogène, le chlorure d'argent est le choix préféré pour la plupart des applications d'électrodes de référence.


La plus grande utilisation du chlorure d’argent est peut-être ses propriétés photochimiques.
Ceci est directement lié à la capacité de l’énergie lumineuse à réduire facilement le chlorure d’argent en argent métal.
Lorsqu’il est exposé à la lumière, le chlorure d’argent devient d’abord violet puis noir ; il est décomposé en ses éléments.


Ceci est représenté comme suit :
2AgCl (S) + lumière → 2Ag° + Cl2……………………………………………………… .( 2)
En tant que tels, les chlorures, bromures et iodures d’argent présents dans les films constituent la base de la photographie.


Le chlorure d'argent est une poudre granulaire blanche ou des cristaux cubiques ; indice de réfraction 2,071 ; s'assombrit lors de l'exposition à la lumière; densité 5,56 g/cm3 ; Dureté de Moh 2,5 ; fond à 455°C ; se vaporise à 1 547°C ; pression de vapeur 1 et 5 torr à 912 et 1 019°C ; insoluble dans l'eau, l'alcool et les acides dilués ; soluble dans la solution d'ammoniaque et l'acide sulfurique concentré, le cyanure alcalin, le carbonate d'ammonium ; également soluble dans les solutions de bromure de potassium et de thiosulfate de sodium.


Le chlorure d'argent est un chlorure d'argent présent naturellement sous forme de chlorargyrite minérale .
Le chlorure d'argent est utilisé pour fabriquer du papier photographique et des émaux de poterie.
Le chlorure d'argent se trouve également dans les colorants pour vitraux, les bandages et autres produits cicatrisants, et peut être utilisé comme antidote à l'empoisonnement au mercure.


L'argent est un élément métallique de symbole chimique Ag et de numéro atomique 47.
Le chlorure d'argent se présente naturellement sous sa forme pure et libre, sous forme d'alliage avec de l'or et d'autres métaux, ainsi que dans des minéraux tels que l'argentite et la chlorargyrite .
Ce solide cristallin blanc, le chlorure d'argent, est bien connu pour sa faible solubilité dans l'eau (ce comportement n'est pas sans rappeler les chlorures de Tl + et Pb2+).


Le chlorure d'argent est décrit comme un composé chimique cristallin blanc de formule AgCl .
Le chlorure d'argent présent dans le tube à essai devient rapidement violacé, surtout dans le cas d'un laboratoire ensoleillé, car le chlorure d'argent est divisé en chlore et en argent.


Le chlorure d'argent peut être préparé lorsque le composé de chlorure de sodium est ajouté à la solution de nitrate d'argent ; il se produit un précipité blanc de chlorure d'argent.
Le chlorure d'argent est également un exemple de teinture de sel bien connue, utilisée pour donner une couleur ambrée au verre.


Le chloroargent est l’autre nom du chlorure d’argent.
Le chlorure d'argent, en abrégé AgCl , est un composé chimique.
Cette substance cristalline blanche, le chlorure d'argent, est bien connue pour son incapacité à se dissoudre dans l'eau.


Les sources naturelles de chlorure d'argent comprennent le minéral chlorargyrite .
Étant donné que le chlorure d'argent est divisé en argent et en chlore, le chlorure d'argent contenu dans le tube à essai devient rapidement violet, surtout dans un environnement ensoleillé.


Lorsque du chlorure de sodium est ajouté à une solution de nitrate d’argent, un précipité blanc de chlorure d’argent apparaît.
Le chlorure d'argent est une teinture de sel bien connue utilisée pour donner une couleur ambrée au verre.
La formule du chlorure d’argent est un solide blanc cristallin.


Le chlorure d'argent est insoluble dans l'eau, l'alcool et les acides dilués.
Le chlorure d'argent se dissout facilement dans l'ammoniac, l'acide sulfurique, le cyanure alcalin, l'acide chlorhydrique et la solution de bromure de potassium.
Le chlorure d'argent se présente naturellement sous forme de minéral, tel que la chlorargyrite .


Le chlorure d'argent peut être fabriqué commercialement en homogénéisant des solutions aqueuses de chlorure de sodium et de nitrate d'argent.
Le chlorure d’argent est une substance inorganique photosensible couramment utilisée en photographie.
Le chlorure d'argent a un poids moléculaire de 143,32 grammes/ mol et est un solide blanc cristallin.


Le chlorure d'argent a une densité de 5,56 g /cm3.
Le chlorure d'argent a un point de fusion de 455 °C.
Le chlorure d'argent a un point d'ébullition de 1547 °C.


Le chlorure d’argent est un excellent exemple de sel qui ne peut pas se dissoudre dans l’eau.
Le chlorure d'argent ne peut pas non plus être dissous dans des acides ou des alcools dilués.
L'ammoniac, les cyanures alcalins, le bromure de potassium, l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique sont utilisés pour le rendre soluble.


Chlorure d'argent, composé chimique, AgCl , un solide cristallin cubique blanc.
Le chlorure d'argent est presque insoluble dans l'eau mais est soluble dans une solution aqueuse d'ammoniaque, de cyanure de potassium ou de thiosulfate de sodium (« hypo »).
Lorsqu'il est exposé à la lumière, le chlorure d'argent devient d'un bleu grisâtre profond en raison de sa décomposition en argent métallique et en chlore atomique.


Le chlorure d'argent est un matériau utile pour les applications IR profondes où la sensibilité à l'humidité pose un problème.
Ce cristal mou se déforme sous la chaleur et la pression et peut être forgé dans des matrices polies pour créer des fenêtres et des lentilles IR.
Une utilisation majeure du chlorure d'argent est la fabrication de petites fenêtres de cellules jetables pour la spectroscopie, appelées mini-cellules.


Ces fenêtres présentent une dépression d'épaisseur contrôlée enfoncée dans la surface.
Le coût inhérent du matériau chlorure d’argent est compensé par la facilité de fabrication.
Le processus de fonctionnement du chlorure d’argent est complexe, mais il peut être simplifié en plusieurs étapes fondamentales.


Lors de l'exposition à une solution aqueuse, les ions argent contenus dans le chlorure d'argent interagissent avec les ions chlorure, entraînant la formation de chlorure d'argent.
Cette réaction est réversible, permettant au chlorure d'argent de se désintégrer en ions argent et chlorure lorsqu'il est soumis à un environnement acide ou basique.
De plus, le chlorure d’argent a la capacité de se lier aux protéines et à d’autres molécules du corps, entraînant des modifications dans leur structure et leur fonction.


De plus, une fois absorbé dans l’organisme, le chlorure d’argent peut interagir avec les cellules et induire des altérations de leur métabolisme.
Le chlorure d'argent, granulaire, réactif est un composé chimique d'argent et de chlore, de formule moléculaire AgCl .
Le chlorure d'argent est un composé chimique de formule chimique AgCl .


Ce solide cristallin blanc, le chlorure d'argent, est bien connu pour sa faible solubilité dans l'eau.
Lors de l'éclairage ou du chauffage, le chlorure d'argent se transforme en argent, ce qui est signalé par une coloration grise à noire ou violacée sur certains échantillons.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHLORURE D’ARGENT :
Le chlorure d'argent est utilisé pour fabriquer du papier photographique et des émaux de poterie.
Le chlorure d'argent se trouve également dans les colorants pour vitraux, les bandages et autres produits cicatrisants, et peut être utilisé comme antidote à l'empoisonnement au mercure.
D'autres utilisations photographiques incluent la fabrication de papier photographique, puisque le chlorure d'argent réagit avec les photons pour former des images latentes via photoréduction ; et dans les verres photochromiques, profitant de sa conversion réversible en métal Ag.


Contrairement à la photographie, où la photoréduction est irréversible, le verre empêche l'électron d'être « piégé ».
Ces verres photochromiques sont principalement utilisés dans les lunettes de soleil.
La faible solubilité du chlorure d'argent en fait un complément utile aux émaux de poterie pour la production de " Inglaze lustre ".


Le chlorure d’argent a été utilisé comme antidote contre l’empoisonnement au mercure, contribuant ainsi à l’élimination du mercure.
D'autres utilisations d' AgCl incluent : dans les bandages et les produits cicatrisants, pour créer des nuances jaunes, ambrées et brunes dans la fabrication de vitraux, comme composant optique transmissif infrarouge , car il peut être pressé à chaud en forme de fenêtre et de lentille, et comme Agent antibactérien.


La forme la plus efficace de batterie activée par l’eau utilise du magnésium comme anode et du chlorure d’argent comme électrode positive.
Le chlorure d'argent est utilisé dans la galvanoplastie et le polissage des miroirs ainsi que dans la fabrication d'alliages.
Le chlorure d'argent est utilisé comme antidote qui réagit avec le poison pour produire un composé chimique inoffensif.


Le chlorure d'argent est utilisé dans les médicaments et les sels d'argent dans les films photographiques.
Le type de batterie activée par l’eau le plus efficace utilise du magnésium comme anode et du chlorure d’argent comme électrode positive.
Le chlorure d'argent est utilisé dans la galvanoplastie et le polissage des miroirs, ainsi que dans la fabrication d'alliages.


En tant qu'antidote, le chlorure d'argent interagit avec le poison pour former une molécule chimique inoffensive.
Les sels d'argent sont utilisés dans les films photographiques et dans les produits pharmaceutiques.
En raison de sa solubilité limitée, le chlorure d'argent est un additif utile aux émaux céramiques pour le développement de « Inglaze » lustre ."


Parce que le chlorure d'argent réagit avec les photons pour former une image latente via photoréduction , il est utilisé pour fabriquer du papier photographique.
Le chlorure d'argent a une variété d'applications, notamment : la photographie, l'électronique, la médecine et les produits chimiques.
Le chlorure d'argent est un composé composé d'argent et de chlore.


Le chlorure d’argent est un solide blanc souvent utilisé en photographie.
Le chlorure d'argent est également utilisé dans certains types de piles.
Le chlorure d’argent est utilisé pour l’argenture et pour obtenir de l’argent pur.


Le sel trouve également des applications en photographie et en optique ; en verre photochromique; et dans les électrodes et les batteries.
Le chlorure d'argent est utilisé pour fabriquer une solution d'argent antiseptique. Il se présente sous forme de cérargyrite minérale .
Le chlorure d'argent est utilisé dans les films photographiques, pour recouvrir le verre argenté, comme antiseptique et pour absorber la lumière infrarouge dans les lentilles.


Le chlorure d’argent est utilisé dans le placage d’argent.
En raison de sa caractéristique de réduction réversible en métal argenté, le chlorure d’argent est utilisé dans les verres photochromiques.
Le chlorure d'argent est utilisé comme cathode dans les batteries activées par l'eau de mer. En électrochimie, l'électrode en chlorure d'argent est utilisée pour les mesures potentiométriques.


Le chlorure d'argent sert d'antidote à l'empoisonnement au mercure et élimine le mercure du corps.
Le chlorure d'argent est utilisé dans l'industrie de la fabrication du verre.
Le chlorure d'argent est utile dans la production de bandages, de produits cicatrisants et de vernis. lustre , produits déodorants personnels, ainsi que pour la conservation à long terme de l'eau potable dans les réservoirs d'eau ; sa composition pharmaceutique est utilisée comme agent antibactérien.


Le chlorure d'argent est très important en tant que polariseur linéaire dans la région infrarouge (λ : 2–23 mm).
L'indice de réfraction est presque constant dans la région infrarouge et l'angle de polarisation est presque indépendant de la longueur d'onde.
Les angles de polarisation sont de 63°43' (3 mm), 63°20' (10 mm) et 63°33' (20 mm), montrant la différence d'angle inférieure à 18 pour λ : 2–23 mm.


Le polariscope est fabriqué généralement en disposant les six feuilles de plaques d'une épaisseur de 0,5 mm en forme de toit.
La bakélite ou le plastique conviennent au matériau du boîtier du support.
Le chlorure d'argent est utilisé dans le placage d'argent et dans la fabrication de préparations antiseptiques à base d'argent.


Le chlorure d'argent se trouve dans la nature sous forme de corne d'argent. Cette poudre blanche est obtenue par la combinaison d'un chlorure soluble et de nitrate d'argent.
Le bromure d'argent pourrait également être formé en exposant de l'argent métallique aux vapeurs de brome, comme dans le procédé du daguerréotype.
Le chlorure d'argent est soluble dans le thiosulfate de sodium, les solutions de bromure de potassium et l'ammoniac fort.


Cet halogénure d'argent a été le premier à s'assombrir spontanément par exposition à la lumière.
Le chlorure d'argent constituait la base du dessin photogénique, de l'impression sur papier salé, de l'impression à l'albumine, du chlorure de collodion POP, du chlorure de gélatine POP et du papier à gaz.


Le chlorure d'argent est utilisé en photographie , photométrie et optique, piles, verre photochromique, argent placage, production d'argent pur et comme antiseptique.
Les monocristaux sont utilisés pour les cellules d'absorption infrarouge et les éléments de lentilles et comme réactif de laboratoire.
Le chlorure d'argent a été utilisé comme antidote contre l'empoisonnement au mercure, contribuant ainsi à l'élimination du mercure.


Le chlorure d'argent est utilisé comme cathode dans les batteries activées par l'eau de mer. En électrochimie, l'électrode en chlorure d'argent est utilisée pour les mesures potentiométriques.
Le chlorure d'argent est utilisé pour fabriquer un papier photographique car il réagit avec les photons pour produire une image latente par photoréduction .


Le chlorure d'argent est utilisé dans les verres photochromiques, profitant encore une fois de sa conversion réversible en métal Ag.
Le chlorure d'argent est utilisé dans les produits cicatrisants et dans les bandages.
Le chlorure d'argent est utilisé pour créer des nuances ambrées, brunes et jaunes dans la fabrication des vitraux.


Le chlorure d'argent est utilisé comme composant optique transmissif infrarouge car il peut être pressé à chaud dans la forme des lentilles et des fenêtres.
Le chlorure d'argent est utilisé comme agent antimicrobien : pour la conservation à long terme de l'eau potable dans les réservoirs d'eau et dans quelques produits déodorants personnels.


Il existe de nombreuses applications pour le chlorure d'argent, notamment dans les domaines de l'électrochimie, de la technologie infrarouge, des lentilles photochromiques, du papier photographique ainsi que des bandages.
Le chlorure d'argent est un réactif analytique utilisé dans certains tests de laboratoire pour déterminer la pureté d'autres produits et s'ils peuvent être classés suffisamment purs pour être utilisés dans les cosmétiques, les soins personnels, les produits pharmaceutiques ou les aliments et boissons.


Ce comportement sensible à la lumière est à la base des processus photographiques.
Étant donné que le bromure d'argent, AgBr , et l'iodure d'argent, le chlorure d'argent, réagissent de la même manière, ces trois sels d'halogénure d'argent sont utilisés dans la fabrication de films et de plaques photographiques.


Le bromure et l'iodure sont moins solubles dans l'eau et plus sensibles à la lumière que le chlorure.
Le bromure forme des cristaux cubiques jaune clair ; l'iodure forme des cristaux hexagonaux jaunes ou cubiques jaune-orange, selon la température.
Outre son utilisation en photographie, le chlorure d'argent est utilisé dans le placage d'argent et l'iodure d'argent est utilisé pour l'ensemencement des nuages.


Le chlorure, le bromure et l'iodure sont présents naturellement sous forme de minéraux cérargyrite , bromyrite et iodyrite , respectivement.
Le fluorure d'argent, AgF , forme des cristaux cubiques incolores ; Le chlorure d'argent est beaucoup plus soluble dans l'eau que les autres halogénures d'argent.


-Utilisation de chlorure d'argent comme matériau d'électrode
La luminosité d'une diode électroluminescente (LED) déterminée par la tension directe ( Vf ) nécessaire pour allumer la LED.
Plus le Vf est élevé , plus la LED est lumineuse.
Par conséquent, le chlorure d'argent a un Vf élevé de 2,5 volts, ce qui en fait un bon choix pour un matériau d'électrode dans une LED.



UTILISATIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent et le nitrate d'argent sont utilisés en photographie depuis ses débuts et sont bien connus pour leur sensibilité à la lumière.
C'était également un élément essentiel de la sensibilisation au daguerréotype, où des plaques d'argent étaient fumées avec du chlore pour produire une fine couche de chlorure d'argent.

Un autre procédé célèbre utilisant du chlorure d'argent était le procédé à la gélatine-argent, dans lequel des cristaux de chlorure d'argent incrustés dans la gélatine étaient utilisés pour produire des images.
Cependant, avec les progrès de la photographie couleur, ces méthodes de photographie en noir et blanc ont diminué.
Même si la photographie couleur utilise du chlorure d’argent, celui-ci ne fonctionne que comme médiateur pour transformer la lumière en colorants organiques.



UTILISATIONS DE L'ÉLECTRODE AU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent est un constituant de l'électrode au chlorure d'argent qui est une électrode de référence courante en électrochimie.
L'électrode fonctionne comme une électrode redox réversible et l'équilibre se situe entre l'argent métallique solide et le chlorure d'argent dans une solution de chlorure d'une concentration donnée.

Il s'agit généralement de l'électrode de référence interne des pH-mètres et le chlorure d'argent est souvent utilisé comme référence dans les mesures de potentiel de réduction.
À titre d’exemple, l’électrode au chlorure d’argent est l’électrode de référence la plus couramment utilisée pour tester les systèmes de contrôle de la corrosion par protection cathodique dans les environnements d’eau de mer.



UTILISATION DU CHLORURE D'ARGENT COMME ÉLECTRODE :
Le chlorure d’argent est considéré comme une option pratique à utiliser comme électrode de référence.
En électrochimie , l' industrie utilise deux types d'électrodes pour effectuer des mesures de potentiel.

Un type d'électrode est appelé électrode indicatrice et possède une caractéristique particulière qui lui permet de répondre sélectivement aux changements d'activité de l' analyte mesuré.
À l’autre extrémité, le système nécessite une électrode de référence possédant une caractéristique permettant au chlorure d’argent de rester stable face aux changements d’activité de l’ analyte mesuré.

Pour que les mesures de potentiel aient un contexte, l'électrode de référence doit être composée de manière à rester stable dans le temps face aux changements de potentiel mesurés, tandis que l'électrode indicatrice répond de manière réactive.
L'électrode de référence en chlorure d'argent est constituée d'un fil d'argent recouvert d'une couche de chlorure d'argent solide immergée dans une solution saturée de chlorure de potassium et de chlorure d'argent.



CHLORURE D'ARGENT COMME ÉLECTROLYTE :
Le chlorure d'argent est considéré comme un électrolyte puissant.
Le chlorure d'argent est l'un des rares composés ioniques insolubles qui sont des électrolytes puissants.
Il n'y a pratiquement aucune forme non dissociée du composé de chlorure d'argent dans la solution, car même si de petites quantités se dissolvent dans l'eau, elles le font uniquement sous forme d'ions.



OBTENEZ DU CHLORURE D'ARGENT À PARTIR DU CHLORURE DE SODIUM :
Dans une réaction de double déplacement entre une solution aqueuse de nitrate d'argent et une solution aqueuse de chlorure de sodium, du chlorure d'argent et du nitrate de sodium se forment.
La solution de nitrate d’argent et la solution de chlorure de sodium sont toutes deux des solutions incolores .

Ces solutions, en réagissant les unes avec les autres, produisent un précipité blanc et une solution incolore .
La solution résultante est du nitrate de sodium.
Le précipité résultant est du chlorure d’argent.

Les composés résultants, le chlorure d’argent et le nitrate de sodium, ne réagissent pas entre eux.
Le chlorure d'argent peut être séparé du nitrate de sodium en ajoutant de l'eau à la solution pour dissoudre le nitrate de sodium car il est soluble dans l'eau alors que le précipité de chlorure d'argent n'est pas soluble dans l'eau.
Par conséquent, le chlorure d’argent peut être obtenu par séparation et filtration.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent, AgCl , est une poudre granuleuse blanche qui s'assombrit lorsqu'elle est exposée à la lumière pour finalement devenir noire.
Le chlorure d'argent existe sous plusieurs modifications différant par leur comportement à la lumière et leur solubilité dans divers solvants.

Le chlorure d'argent est soluble dans l'hydroxyde d'ammonium, l'acide sulfurique concentré et les solutions de thiosulfate de sodium et de bromure de potassium, très légèrement solubles dans l'eau, peuvent être fondus, coulés et fabriqués comme un métal.

Le chlorure d'argent est obtenu en chauffant une solution de nitrate d'argent et en ajoutant de l'acide chlorhydrique ou une solution saline.
Le tout est bouilli, puis filtré.
Cela doit avoir lieu dans l’obscurité ou sous une lumière rouge rubis.

Le chlorure d'argent est utilisé en photographie , photométrie et optique, piles, verre photochromique, argent placage, production d'argent pur et comme antiseptique.
Les monocristaux sont utilisés pour les cellules d'absorption infrarouge et les éléments de lentilles et comme réactif de laboratoire.



MÉTHODES DE PURIFICATION DU CHLORURE D’ARGENT :
Recristalliser le chlorure d'argent de la solution concentrée de NH3 en acidifiant avec HCl , filtrer le solide, le laver avec H2O et le sécher sous vide.
Le chlorure d'argent est soluble dans le NH3 et doit être conservé à l'obscurité.



SYSTÈME CRISTALLIN DE CHLORURE D'ARGENT :
Le réseau spatial du chlorure d'argent appartient au système cubique et sa structure de sel gemme a une constante de réseau de a=0,554 nm, Ag– Cl =0,277 nm.
Le clivage ne se produit pas.



PRÉPARATION DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent est préparé en ajoutant lentement une solution de chlorure de métal alcalin à une solution chaude de nitrate d'argent.
Le mélange de solution est bouilli :
Ag+ (aq) + Cl¯ (aq) → AgCl (s)

Le précipité est lavé à l'eau chaude.
Le chlorure d'argent est purifié en se dissolvant dans une solution d'ammoniaque, en filtrant tous les résidus insolubles, puis en ajoutant de l'acide chlorhydrique pour reprécipiter le chlorure d'argent.
La préparation doit être effectuée dans l’obscurité, sous une lumière rouge rubis.



LE CHLORURE D'ARGENT EST-IL INSOLUBLE DANS L'EAU ?
Non, bien que le chlorure d'argent et le NaCl semblent être similaires, la charge nucléaire effective de l'ion Ag est bien supérieure à celle de l'ion Na+.
Ainsi, selon la loi de Fajan , il polarise l'anion chlorure et forme la liaison entre eux de manière plus covalente (dans NaCl , Na détient une charge globalement positive et le chlorure détient une charge négative.

Par conséquent, il n’y a aucun électron présent entre Cl et Na et il n’est donc pas covalent.
Alors que dans Cl et Ag, au fur et à mesure de la polarisation, l'électron résidant sur Cl - se dirige vers l'ion Ag+.
Par conséquent, une certaine quantité de charge électrique se situe entre les ions Cl - et Ag+, ce qui forme une liaison covalente.



PRÉPARATION DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d’argent est inhabituel dans le sens où, contrairement à la plupart des sels de chlorure, il est très faiblement soluble.
Le chlorure d'argent est facilement synthétisé par métathèse : en combinant une solution aqueuse de nitrate d'argent (qui est soluble) avec un sel de chlorure soluble, tel que le chlorure de sodium (qui est utilisé industriellement comme méthode de production d' AgCl ) ou le chlorure de cobalt ( II).
Le chlorure d’argent qui se forme précipitera immédiatement.

AgNO3+NaCl ⟶ AgCl↓+NaNO3
2AgNO3+CoCl2 ⟶ 2AgCl↓+ Co( NO3)2

Il peut également être produit par la réaction du métal argenté et de l'eau régale ; cependant, l'insolubilité du chlorure d'argent ralentit la réaction.
Le chlorure d'argent est également un sous-produit du procédé Miller, dans lequel l'argent métallique réagit avec du chlore gazeux à des températures élevées.



HISTOIRE DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent est connu depuis l'Antiquité.
Les anciens Égyptiens le produisaient comme méthode de raffinage de l'argent, qui consistait à griller des minerais d'argent avec du sel pour produire du chlorure d'argent, qui était ensuite décomposé en argent et en chlore.

Cependant, le chlorure d'argent a été identifié plus tard comme un composé distinct de l'argent en 1566 par Georg Fabricius .
Le chlorure d'argent, historiquement connu sous le nom de luna cornée, qui pourrait être traduit par « corne d'argent » car la lune était un nom de code alchimique pour l'argent, a également été un intermédiaire dans d'autres processus historiques de raffinage de l'argent.

Un tel exemple est le procédé Augustin développé en 1843, dans lequel le minerai de cuivre contenant de petites quantités d'argent est grillé dans des conditions de chloruration et le chlorure d'argent produit est lessivé par la saumure, où il est plus soluble.

Les films photographiques à base d'argent ont été réalisés pour la première fois en 1727 par Johann Heinrich Schulze avec du nitrate d'argent.
Cependant, il n’a pas réussi à créer des images permanentes, car celles-ci se sont estompées.
Plus tard, en 1816, l'utilisation du chlorure d'argent fut introduite en photographie par Nicéphore. Niépce .



STRUCTURE DU CHLORURE D'ARGENT :
Le solide adopte le fcc Structure NaCl , dans laquelle chaque ion Ag+ est entouré d'un octaèdre de six ligands chlorure. AgF et AgBr cristallisent de la même manière.
Cependant, la cristallographie dépend de l'état de cristallisation, principalement de la concentration en ions argent libres, comme le montrent les images de gauche (la teinte grisâtre et l'éclat métallique sont dus à l'argent partiellement réduit).

Au-dessus de 7,5 GPa , le chlorure d'argent passe à une phase KOH monoclinique.
Puis à 11 GPa , il subit un autre changement de phase vers une phase TlI orthorhombique .



RÉACTIONS DU CHLORURE D'ARGENT :
AgCl se dissout dans les solutions contenant des ligands tels que le chlorure, le cyanure, la triphénylphosphine , le thiosulfate, le thiocyanate et l'ammoniac.
Le chlorure d'argent réagit avec ces ligands selon les équations illustratives suivantes :

AgCl (s )+ Cl −( aq ) ⟶ AgCl2−( aq )
AgCl (s )+ 2S2O32−( aq ) ⟶ (Ag(S2O3)2)3−( aq )+ Cl −( aq )
AgCl (s )+ 2NH3( aq ) ⟶ Ag(NH3)2+( aq )+ Cl −( aq )

Ces réactions sont utilisées pour lixivier le chlorure d'argent des minerais d'argent, la cyanuration est la plus couramment utilisée, qui est ensuite convertie en argent métallique.
Le chlorure d'argent ne réagit pas avec l'acide nitrique, mais réagit avec l'acide sulfurique pour produire du sulfate d'argent.
Ensuite, le sulfate est protoné en présence d'acide sulfurique en bisulfate, qui peut être inversé par dilution.
Cette réaction est utilisée pour séparer l’argent des autres métaux du groupe du platine.

La plupart des complexes dérivés du chlorure d'argent sont à deux, trois et, dans de rares cas, quatre coordonnées, adoptant respectivement des géométries de coordination linéaire, trigonale et tétraédrique.
3AgCl(s )+ Na3AsO3( aq ) ⟶ Ag3AsO3(s)+3NaCl( aq )

3AgCl(s )+ Na3AsO4( aq ) ⟶ Ag3AsO4(s)+3NaCl( aq )
Ces deux réactions sont particulièrement importantes dans l'analyse qualitative de AgCl en laboratoire car le chlorure d'argent est blanc, qui se transforme en
Ag3AsO3 qui est jaune, ou Ag3AsO4 qui est brun rougeâtre.



CHIMIE DU CHLORURE D'ARGENT :
Dans l'une des réactions les plus célèbres de la chimie, l'ajout de nitrate d'argent aqueux incolore à une solution également incolore de chlorure de sodium produit un précipité blanc opaque d' AgCl :
Ag +( aq )+ Cl −( aq ) ⟶ AgCl (s)

Cette conversion est un test courant pour la présence de chlorure en solution.
De par sa grande visibilité, le chlorure d'argent est facilement utilisé en titrage, ce qui donne le cas typique de l'argentométrie .

Le produit de solubilité, Ksp , du chlorure d'argent dans l'eau est de 1,77 × 10−10 à température ambiante, ce qui indique que seulement 1,9 mg (c'est-à-dire
1,77×10−10 mole de chlorure d'argent se dissoudra par litre d'eau.
La teneur en chlorure d'une solution aqueuse peut être déterminée quantitativement en pesant le chlorure d'argent précipité, qui est commodément non hygroscopique puisque AgCl est l'un des rares chlorures de métaux de transition qui ne réagissent pas avec l'eau.

Les ions interférents pour ce test sont le bromure et l'iodure, ainsi qu'une variété de ligands.
Pour AgBr et AgI , les valeurs Ksp sont respectivement de 5,2 x 10−13 et 8,3 x 10−17.
Le bromure d'argent (blanc légèrement jaunâtre) et l'iodure d'argent (jaune vif) sont également nettement plus photosensibles que le chlorure d'argent.

AgCl s'assombrit rapidement lors de l'exposition à la lumière en se désintégrant en chlore élémentaire et en argent métallique.
Cette réaction est utilisée en photographie et en cinéma et est la suivante :

Cl − + hν → Cl + e− (excitation de l'ion chlorure, qui cède son électron supplémentaire dans la bande de conduction)
Ag+ + e− → Ag (libération d'un ion argent, qui gagne un électron pour devenir un atome d'argent)
Le processus n'est pas réversible car l'atome d'argent libéré se trouve généralement au niveau d'un défaut cristallin ou d'un site d'impureté, de sorte que l'énergie de l'électron est suffisamment réduite pour qu'il soit « piégé ».



PRÉSENCE NATURELLE DU CHLORURE D’ARGENT :
Le chlorure d'argent est présent naturellement sous forme de chlorargyrite dans les zones arides et oxydées des gisements d'argent.
Si certains des ions chlorure sont remplacés par des ions bromure ou iodure, les mots bromien et iodien sont ajoutés respectivement avant le nom.
Ce minéral est une source d'argent et est lessivé par cyanuration , où il produira le complexe soluble [ Ag( CN)2]–.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent subit une réaction de décomposition en présence de la lumière du soleil pour former de l'argent et du chlore.
La réaction chimique est la suivante.
2AgCl → 2Ag + Cl2

Le chlorure d’argent réagit avec des bases comme l’ammoniac pour former un composé complexe appelé ion argent diammonium et ion chlorure.
AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl–
Examinons les propriétés chimiques du chlorure d'argent.

Le chlorure d'argent subit une réaction de décomposition en présence de la lumière du soleil pour produire du chlore et de l'argent.
La réaction chimique de celui-ci peut être donnée comme suit :
AgCl → Ag + Cl

Le chlorure d'argent réagit avec une base identique à l'ammoniac, formant un composé complexe appelé ion chlorure et ion diammo argent .
La réaction chimique de celui-ci peut être donnée comme suit :
AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl–



STRUCTURE DU CHLORURE D'ARGENT :
Le solide adopte la structure du fcc NaCl , où chaque ion Ag+ est entouré d'un octaèdre de 6 ligands chlorure.
De même, AgBr et AGF cristallisent.
Cependant, la cristallographie dépend des conditions de cristallisation, principalement de la concentration en ions argent libres.



PRÉPARATION DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent est considéré comme inhabituel car, contrairement à la plupart des sels de chlorure, il contient une très faible solubilité.
Le chlorure d'argent peut être synthétisé facilement par le processus de métathèse, qui consiste à combiner une solution aqueuse de nitrate d'argent (soluble) avec un sel de chlorure soluble, comme le chlorure de cobalt ( II) ou le chlorure de sodium.

Le chlorure d’argent formé précipitera immédiatement.
En électrochimie, l'électrode au chlorure d'argent est décrite comme une électrode de référence commune.
La faible solubilité du chlorure d'argent en fait un complément utile aux émaux de poterie pour la formation de " Inglaze lustre ".



NATUREL DE CHLORURE D'ARGENT :
D'après son nom chimique, le chlorure d'argent est très corrosif pour de nombreux métaux situés au-dessus de l'argent dans la série électrochimique.
Le chlorure d'argent est également nocif pour l'environnement.
Lorsque le chlorure d'argent entre en contact avec la peau, les yeux ou le système respiratoire, il provoque une irritation.
Le chlorure d'argent est également sensible à la lumière et est utilisé dans le développement de films photographiques.



STRUCTURE DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent a le FCC Structure NaCl , avec chaque ion Ag+ entouré d'un octaèdre de six ligands chlorure.
AgBr et AGF cristallisent de la même manière.
La cristallographie, quant à elle, est influencée par les circonstances de cristallisation , notamment la concentration en ions argent libres.



PRÉPARATION DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent est unique en ce sens que, contrairement à la plupart des sels de chlorure, il est extrêmement insoluble.
Le chlorure d'argent est facilement produit par métathèse, qui consiste à mélanger une solution aqueuse soluble de nitrate d'argent avec un sel de chlorure soluble, tel que le chlorure de sodium ou le chlorure de cobalt ( II).

Le chlorure d’argent produit précipitera instantanément.
AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
2AgNO3 + CoCl2 → 2AgCl + Co( NO3)2



PROPRIÉTÉS DU CHLORURE D'ARGENT :
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d'argent se présente sous la forme d'une poudre blanche.
Le chlorure d'argent n'a aucune odeur .
La pression de vapeur du chlorure d'argent est de 670/1Pa.
Le chlorure d'argent n'est pas soluble dans l'eau.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
En présence de lumière solaire, le chlorure d’argent se décompose pour générer de l’argent et du chlore.
Ce qui suit est la réaction chimique.
2AgCl → 2Ag + Cl2

Lorsque le chlorure d’argent se combine avec une base, telle que l’ammoniac, il forme une molécule complexe connue sous le nom d’ion argent diamine et d’ion chlorure.
AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl–



SÉPARER LE CHLORURE D'ARGENT DE L'EAU :
Comme le chlorure d’argent est un composé solide blanc qui n’est pas soluble dans l’eau, les deux peuvent être facilement séparés grâce à la technique de filtration si le mélange est passé à travers un papier filtre.
Le précipité blanc collé sur le papier filtre comme résidu est du chlorure d'argent.

Le filtrat recueilli dans le bécher au fond du papier filtre est de l'eau.
Cette eau peut être distillée pour atteindre la pureté.

La distillation pour purifier l'eau est un processus qui repose sur l'évaporation et la condensation.
L'eau contaminée est chauffée pour former de la vapeur, tandis que les composés moléculaires comme le chlorure d'argent ne s'évaporent pas et restent sur place.
Ensuite, la vapeur se refroidit pour se condenser sous forme de gouttelettes d’eau pure collectées séparément.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE D'ARGENT :
Le chlorure d’argent est une substance cristalline blanche très légèrement soluble dans l’eau.
Le chlorure d'argent est une base faible et peut être utilisé pour former des sels avec des acides.



STRUCTURE DU CHLORURE D'ARGENT :
La structure du chlorure d'argent composée d'un atome d'argent entouré de six atomes de chlore dans un carré.
La molécule de chlorure d’argent a une forme courbée, avec l’atome d’argent au centre et les atomes de chlore aux coins.



PRÉPARATION DU CHLORURE D'ARGENT :
Une solution de chlorure d'argent peut être préparée en dissolvant de l'argent métallique dans de l'acide chlorhydrique.



POURQUOI LE CHLORURE D'ARGENT EST-IL SOLUBLE DANS L'AMMONIAC ET L'IODURE D'ARGENT ID INSOLUBLE DANS L'AMMONIAC ?
La différence de solubilité entre le chlorure d'argent et l'iodure d'argent dans l'ammoniac est due à la différence de force des liaisons ammoniac-chlorure d'argent et ammoniac-iodure d'argent.
La liaison ammoniac-chlorure d'argent est plus forte que la liaison ammoniac-iodure d'argent, de sorte que le chlorure d'argent est plus soluble dans l'ammoniac que l'iodure d'argent.



LE CHLORURE D'ARGENT EST-IL INSOLUBLE DANS L'EAU ?
Bien que le chlorure d’argent soit soluble dans l’eau, il n’est pas très soluble.
Le chlorure d'argent a une solubilité d'environ 2 grammes par litre à température ambiante.



CHLORURE D'ARGENT COMME ÉLECTROLYTE :
Le chlorure d'argent est un bon électrolyte car il est soluble dans l'eau et ne réagit pas avec d'autres substances présentes dans la batterie.
Le chlorure d'argent est également un bon conducteur d'électricité, ce qui signifie qu'il peut transporter le courant électrique à travers la batterie.

Obtenez du chlorure d'argent à partir du chlorure de sodium
La réaction entre le chlorure de sodium et le nitrate d'argent donne du chlorure d'argent ainsi que du nitrate de sodium.
2NaCl( aq ) + AgNO3( aq ) → AgCl (s) + NaNO3( aq )

Séparer le chlorure d'argent de l'eau
Le chlorure d'argent peut être séparé de l'eau en filtrant le mélange à travers un filtre à charbon actif.
Le chlorure d’argent sera adsorbé sur le charbon actif tandis que l’eau s’écoulera.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHLORURE D'ARGENT :
Formule chimique : AgCl
Masse molaire : 143,32 g·mol−1
Apparence : Blanc solide
Densité : 5,56 g cm−3
Point de fusion : 455 °C (851 °F ; 728 K)
Point d'ébullition : 1 547 °C (2 817 °F ; 1 820 K)
Solubilité dans l'eau : 520 μg /100 g à 50 °C
Produit de solubilité ( Ksp ): 1,77×10− 10[ 1]
Solubilité : soluble dans NH3, conc. HCl , conc.
H2SO4, cyanure alcalin, (NH4)2CO3, KBr , Na2S2O3 ;
insoluble dans l'alcool, les acides dilués.
Susceptibilité magnétique (χ) : −49,0·10−6 cm3/ mol
Indice de réfraction ( nD ) : 2,071
Poids moléculaire : 143,32 g/ mol

Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 0
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 141,87394 g/ mol
monoisotopique : 141,87394 g/ mol
Surface polaire topologique : 0 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 2
Frais formels : 0
Complexité : 2
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
de stéréocentres d'atomes définis : 0
de stéréocentres atomiques non définis : 0
de stéréocentres de liaison définis : 0
de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonique : Oui
AgCl : Chlorure d'argent
Densité : 5,56 g/cm³
Poids moléculaire/Masse molaire : 143,32 g/ mol

Point d'ébullition : 1 547 °C
Point de fusion : 455 °C
Formule chimique : AgCl
Odeur : Aucune odeur
Aspect : Poudre blanche
Complexité : 2
de vapeur : 670/1Pa
Unité liée de manière covalente : 1
Solubilité : Insoluble dans l’eau
État physique : solide
Couleur blanche
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 455 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 1,554 °C à 1,013 hPa
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : Non applicable
d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,00188 g /l à 25 °C
Coefficient de partage : n- octanol /eau :
Ne s'applique pas aux substances inorganiques
Pression de vapeur : 1 hPa à 912 °C
Densité : 5 560 g/cm3
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Numéro CAS : 7783-90-6
Numéro CE : 232-033-3
Formule de Hill : AgCl
Formule chimique : AgCl
Masse molaire : 143,32 g/ mol
Code SH : 2843 29 00
Densité : 5,560 g/cm3
Point de fusion : 455 °C
Pression de vapeur : 1 hPa (912 °C)
Solubilite : 0.00188 g/l
Point de fusion : 455 °C (lit.)
Point d'ébullition : 1550 °C

Densité : 5,56
de vapeur : 1 mm Hg ( 912 °C)
de réfraction : 2,071
Point d'éclair : 1550°C
de stockage : Conserver entre +5°C et +30°C.
solubilité : 0.00188g/l
forme : perles
Couleur jaune
Gravité spécifique : 5,56
Solubilité dans l'eau : 1,93 mg/L (25 ºC)
Sensible : sensible à la lumière
Merck : 14 8509
Constante du produit de solubilité ( Ksp ) : pKsp : 9,75
Stabilité : Stable, mais se décolore à la lumière.
InChIKey : HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M

de la base de données CAS : 7783-90-6 ( référence de la base de données CAS )
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : CHLORURE D'ARGENT
Scores alimentaires de l'EWG : 2
FDA UNII : MWB0804EO7
Référence chimique NIST : chlorure d'argent ( 7783-90-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : chlorure d'argent (7783-90-6)
Loi sur la liberté d'information sur les pesticides (FOIA) : chlorure d'argent
Formule composée : ClAg
Poids moléculaire : 143,32
Aspect : Poudre blanche
Point de fusion : 480 °C (860 °F)
Point d'ébullition : 1 547 °C (2 817 °F)
Densité : 5,6 g/cm3
Solubilité dans H2O : 520 μg /100 g (50 °C)

Indice de réfraction : 2
Phase/Structure cristalline : Halite
Coefficient de Poisson : 0,4
Chaleur spécifique : 360 J/kg-K
Conductivité thermique : 1,2 W/mK
Dilatation thermique : 31 µm/mK
Module de Young : 20 GPa
Masse exacte : 141,874 g/ mol
monoisotopique : 141,873947 Da
Formule chimique : AgCl
Masse molaire : 143,32 g/ mol
Aspect : solide blanc
Densité : 5,5 g/cm3
Point de fusion : 961 °C
Point d'ébullition : 1413 °C



PREMIERS SECOURS DU CHLORURE D'ARGENT :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
frais .
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORURE D'ARGENT :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHLORURE D'ARGENT :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au CHLORURE D'ARGENT :
-Paramètres de contrôle
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail
-Contrôles d'exposition
--Équipement de protection individuelle
*Protection des yeux/du visage
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau
Contact complet
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps
vêtements de protection
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du CHLORURE D'ARGENT :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Pas de contenants métalliques.
Hermétiquement fermé.
Sec.
Manipuler et conserver sous gaz inerte.
Sensible à la lumière.
Sensible à l'humidité.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 8B : Incombustible,



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CHLORURE D'ARGENT :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante ).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible


CHLORURE DE BENZÈNECARBONYLE
Le chlorure de benzènecarbonyle est un chlorure d'acyle constitué de benzène dans lequel un hydrogène est remplacé par un groupe chlorure d'acyle.
Le chlorure de benzènecarbonyle est un intermédiaire chimique important pour la fabrication d’autres produits chimiques, colorants, parfums, herbicides et produits pharmaceutiques.
Le chlorure de benzènecarbonyle joue un rôle d'agent cancérigène.

CAS : 98-88-4
FM : C7H5ClO
MW : 140,57
EINECS : 202-710-8

Le chlorure de benzènecarbonyle est un chlorure d'acyle et un membre des benzènes.
Le chlorure de benzènecarbonyle est fonctionnellement lié à un acide benzoïque.
Le chlorure de benzènecarbonyle apparaît comme un liquide fumant incolore avec une odeur âcre.
Point d'éclair 162 °F.
Lacrymogène, irritant pour la peau et les yeux.
Corrosif pour les métaux et les tissus.
Densité 10,2 lb/gal.
Utilisé en médecine et dans la fabrication d'autres produits chimiques.
Le chlorure de benzènecarbonyle, également connu sous le nom de chlorure de benzènecarbonyle, est un composé organochloré de formule C7H5ClO.
Le chlorure de benzènecarbonyle est un liquide incolore et fumant avec une odeur irritante et se compose d'un cycle benzénique (C6H6) avec un substituant chlorure d'acyle (−C(=O)Cl).

Le chlorure de benzènecarbonyle est principalement utile pour la production de peroxydes mais est généralement utile dans d'autres domaines tels que dans la préparation de colorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzènecarbonyle, C7H6O2 (ou C6H5COOH), est un solide cristallin incolore et l'acide carboxylique aromatique le plus simple.
Le nom dérive de la gomme de benjoin, qui fut longtemps la seule source d'acide benzoïque.
Cet acide faible et ses sels sont utilisés comme conservateur alimentaire.
Le chlorure de benzènecarbonyle est un précurseur important pour la synthèse de nombreuses autres substances organiques.
Le chlorure de benzènecarbonyle est utilisé comme produit chimique intermédiaire dans la préparation de colorants, de parfums, de peroxydes, de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzènecarbonyle est également utilisé en photographie ; comme inhibiteurs de gomme d'essence et dans la fabrication de tanins synthétiques.
Le chlorure de benzènecarbonyle était autrefois utilisé comme gaz irritant dans la guerre chimique.

Propriétés chimiques du chlorure de benzènecarbonyle
Point de fusion : -1 °C (lit.)
Point d'ébullition : 198 °C (lit.)
Densité : 1,211 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 4,88 (vs air)
Pression de vapeur : 1 mm Hg ( 32 °C)
indice d'éfraction : n20/D 1,553 (lit.)
Fp : 156 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Acétonitrile (légèrement), chloroforme (avec parcimonie)
Forme : Liquide
Couleur: Clair
Odeur : Caractéristique piquante.
Plage de pH : 2 à 1 g/l
PH : 2 (1 g/l, H2O, 20 ℃)
Limite explosive : 2,5-27 % (V)
Solubilité dans l'eau : réagit
Point de congélation : -1 ℃
Sensible : sensible à l'humidité
Merck : 14 1112
Numéro de référence : 471389
Limites d'exposition ACGIH : Plafond 0,5 ppm
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les oxydants forts, l'eau, les alcools, les bases fortes. Réagit violemment avec le DMSO et vigoureusement avec les alcalis.
InChIKey : PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,44 à 21℃ et pH6
Référence de la base de données CAS : 98-88-4 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : chlorure de benzènecarbonyle (98-88-4)
CIRC : 2A (Vol. 29, Sup 7, 71) 1999
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : chlorure de benzènecarbonyle (98-88-4)

Proprietes physiques et chimiques
Le produit pur du chlorure de benzènecarbonyle est un liquide inflammable incolore et transparent, qui fume exposé à l'air présent dans l'air.
Dans l'industrie, le chlorure de benzènecarbonyle est légèrement jaune pâle, avec une forte odeur âcre.
La vapeur de chlorure de benzènecarbonyle a un fort effet stimulant sur les muqueuses des yeux, la peau et les voies respiratoires, en stimulant les muqueuses et les larmes des yeux.
Le point de fusion du chlorure de benzènecarbonyle est de -1,0 ℃, le point d'ébullition est de 197,2 ℃ et la densité relative est de 1,212 (20 ℃), tandis que le point d'éclair est de 72 ℃ et l'indice de réfraction (n20) est de 1,554.

Le chlorure de benzènecarbonyle est soluble dans l'éther, le chloroforme, le benzène et le sulfure de carbone.
Le chlorure de benzènecarbonyle peut se décomposer progressivement dans l'eau ou l'éthanol, l'ammoniac, qui génère de l'acide benzoïque, générant du benzamide, du benzoate d'éthyle et du chlorure d'hydrogène.
En laboratoire, le chlorure de benzènecarbonyle peut être obtenu par distillation de l'acide benzoïque et du pentachlorure de phosphore dans des conditions anhydres.
Le processus de production industrielle peut être obtenu en utilisant du chlorure de thionyle benzaldéhyde. Le chlorure de benzènecarbonyle est un intermédiaire important pour la préparation de colorants, de parfums, de peroxydes organiques, de résines et de médicaments.
Le chlorure de benzènecarbonyle est également utilisé dans la photographie et dans la production de tanins artificiels, autrefois utilisés comme gaz irritant dans la guerre chimique.
Le chlorure de benzènecarbonyle est un liquide incolore à légèrement brun avec une odeur forte et pénétrante ; la vapeur provoque des larmes.
Soluble dans l'éther et le sulfure de carbone ; se décompose dans l'eau.
Le chlorure de benzènecarbonyle est un chlorure d'acyle liquide utilisé comme agent benzoylant.

Les usages
Le chlorure de benzènecarbonyle est utilisé pour la synthèse organique, les colorants et les matières premières pharmaceutiques, l'initiateur de fabrication du peroxyde de benzoyle, le peroxybenzoate de t-butyle, les pesticides et les herbicides.
Dans les pesticides, le chlorure de benzènecarbonyle est un nouvel insecticide, qui est un intermédiaire inductible du parathion de l'isoxazole (Isoxathion, Karphos).
Le chlorure de benzènecarbonyle est un réactif important pour le benzoyle et le benzyle.
La majeure partie du chlorure de benzènecarbonyle est utilisée dans la production de peroxyde de benzoyle, et deuxièmement pour la production de benzophénone, de benzoate de benzyle et de benzylcellulose.
Le peroxyde de benzoyle catalyse l'initiateur de polymérisation pour le plastique monomère, le polyester, l'époxy, la production de résine acrylique, l'agent auto-durcissant, qui est un matériau en fibre de verre, le caoutchouc fluoré, les agents de réticulation au silicone, l'huile raffinée, la farine blanchie, la décoloration des fibres.

Le chlorure de benzènecarbonyle est utilisé dans la fabrication d’intermédiaires de colorants.
Pour l'acylation, c'est-à-dire l'introduction du groupe benzoyle dans les alcools, les phénols et les amines (réaction de Schotten-Baumann) ; dans la fabrication de peroxyde de benzoyle et d'intermédiaires colorants.
En analyse organique pour la fabrication de dérivés benzoyliques à des fins d'identification.
Le chlorure de benzènecarbonyle est largement utilisé pour la synthèse des peroxydes.
Le chlorure de benzènecarbonyle est utilisé dans la production de colorants et de parfums.
Le chlorure de benzènecarbonyle sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.

Préparation
Le chlorure de benzènecarbonyle est produit à partir de benzotrichlorure en utilisant soit de l'eau, soit de l'acide benzoïque :

C6H5CCl3 + H2O → C6H5COCl + 2 HCl
C6H5CCl3 + C6H5CO2H → 2 C6H5COCl + HCl
Comme pour les autres chlorures d'acyle, le chlorure de benzènecarbonyle peut être généré à partir de l'acide parent et d'agents de chloration standards tels que le pentachlorure de phosphore, le chlorure de thionyle et le chlorure d'oxalyle.
Le chlorure de benzènecarbonyle a d'abord été préparé par traitement du benzaldéhyde avec du chlore.
Une des premières méthodes de production de chlorure de benzènecarbonyle impliquait la chloration de l'alcool benzylique.

Réactions
Le chlorure de benzènecarbonyle réagit avec l'eau pour produire de l'acide chlorhydrique et de l'acide benzoïque :

C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCl
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle typique.
Le chlorure de benzènecarbonyle réagit avec les alcools pour donner les esters correspondants.
De même, le chlorure de benzènecarbonyle réagit avec les amines pour donner l'amide.
Le chlorure de benzènecarbonyle subit l'acylation de Friedel-Crafts avec des composés aromatiques pour donner les benzophénones correspondantes et leurs dérivés associés.
Avec les carbanions, le chlorure de benzènecarbonyle sert à nouveau de source du synthon du cation benzoyle, C6H5CO+.
Le peroxyde de benzoyle, un réactif courant dans la chimie des polymères, est produit industriellement en traitant le chlorure de benzoyle avec du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium :

2 C6H5COCl + H2O2 + 2 NaOH → (C6H5CO)2O2 + 2 NaCl + 2 H2O

Profil de réactivité
Le chlorure de benzènecarbonyle réagit violemment avec les solvants protiques tels que les alcools, avec les amines et les amides (par exemple le diméthylformamide) et avec les bases inorganiques.
Provoque la décomposition violente du diméthylsulfoxyde.
Peut réagir vigoureusement ou de manière explosive s'il est mélangé avec de l'éther diisopropylique ou d'autres éthers en présence de traces de sels métalliques.
L'acylation Friedel-Crafts du naphtalène à l'aide de chlorure de benzènecarbonyle, catalysée par AlCl3, doit être effectuée au-dessus du point de fusion du mélange, sinon la réaction peut être violente.

Réactivité chimique
Réactivité avec l'eau Réaction lente avec l'eau pour produire des vapeurs d'acide chlorhydrique.
La réaction est plus rapide avec la vapeur ; Réactivité avec des matériaux courants : Corrosion lente des métaux mais pas de danger immédiat ; Stabilité pendant le transport : Non pertinent ; Agents neutralisants pour acides et produits caustiques : soude et eau, chaux ; Polymérisation : ne se produit pas ; Inhibiteur de polymérisation : Non pertinent.

Synonymes
CHLORURE DE BENZOYLE
98-88-4
Acide benzoïque, chlorure
Chlorure de benzènecarbonyle
Chlorure de benzoyle
alpha-chlorobenzaldéhyde
chlorure d'acide benzoïque
Benzaldéhyde, alpha-chloro-
CCRIS 802
HSDB 383
EINECS202-710-8
Chlorure de benzoyle
UNII-VTY8706W36
BRN0471389
DTXSID9026631
CHEBI:82275
Chlorure de benzoyle-13C7
VTY8706W36
UN1736
chlorure de benzoyl-carbonyl-13c
Benzaldéhyde, .alpha.-chloro-
DTXCID106631
CE 202-710-8
4-09-00-00721 (référence du manuel Beilstein)
chlorure de benzoyle
Chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), >=99 %
(1,2,3,4,5,6-13C6)Chlorure de cyclohexatriènecarbonyle
chlorure de benzoyle
chlorure de benzoyle
chlorure de bezoyle
chlorure benzoïque
BzCl
chlorure de benzoyle-
PhCOCl
Bz-Cl
MFCD00000653
BZC (code CHRIS)
Chlorure de benzoyle [UN1736] [Corrosif]
.alpha.-chlorobenzaldéhyde
Benzaldéhyde, |A-chloro-
SCHEMBL1241
ACIDE BENZOÏQUE, CHLORURE
CHLORURE DE BENZOYLE [MI]
Chlorure de benzoyle, réactif ACS
Chlorure de benzoyle, réactif ACS,
CHLORURE DE BENZOYLE [HSDB]
CHLORURE DE BENZOYLE [INCI]
CHEMBL2260719
Chlorure de benzoyle, AR, >=99 %
Chlorure de benzoyle, LR, >=99%
CS-B1785
Tox21_200431
NA1736
STL264120
Chlorure de benzoyle, réactif ACS, 99 %
AKOS000121308
CS-T-48737
ONU 1736
CAS-98-88-4
Chlorure de benzoyle, purum, >=99 % (GC)
Chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), 99 %
NCGC00248610-01
NCGC00257985-01
Chlorure de benzoyle [UN1736] [Corrosif]
Chlorure de benzoyle, p.a., 98-100,5 %
LS-42590
PS-10801
B0105
CHLORURE DE DIBENZOYLE (CHLORURE DE BENZOYLE)
FT-0622741
FT-0639824
Chlorure de benzoyle, SAJ première qualité, >=98,0 %
C19168
A845919
Q412825
InChI=1/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5
CHLORURE DE BENZOYLE
Le chlorure de benzoyle, également connu sous le nom de chlorure de benzènecarbonyle, est un composé organochloré de formule C7H5ClO.
Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore et fumant avec une odeur irritante et se compose d'un cycle benzénique (C6H6) avec un substituant chlorure d'acyle (−C(=O)Cl).
Le chlorure de benzoyle est principalement utile pour la production de peroxydes, mais est généralement utile dans d'autres domaines tels que la préparation de colorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.

Numéro CAS : 98-88-4
Numéro CE : 202-710-8
Formule linéaire :: C6H5COCl
Poids moléculaire : 140,57


Le chlorure de benzoyle est également connu sous le nom de chlorure de benzène carbonyle.
La formule chimique du chlorure de benzoyle est C7H5ClO.
Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore, point d'ébullition 198°, fumant dans l'air humide.

Le chlorure de benzoyle a une odeur âcre et sa vapeur provoque un larmoiement abondant des yeux et du nez.
Le chlorure de benzoyle est pratiquement insoluble dans l'eau.


Le chlorure de benzoyle apparaît comme un liquide fumant incolore avec une odeur âcre.
Le point d'éclair du chlorure de benzoyle est de 162 °F.
Lacrymogène, irritant pour la peau et les yeux.

Le chlorure de benzoyle est corrosif pour les métaux et les tissus.
La densité du chlorure de benzoyle est de 10,2 lb/gal.
Le chlorure de benzoyle est utilisé en médecine et dans la fabrication d'autres produits chimiques.

Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle constitué de benzène dans lequel un hydrogène est remplacé par un groupe chlorure d'acyle.
Le chlorure de benzoyle est un intermédiaire chimique important pour la fabrication d’autres produits chimiques, colorants, parfums, herbicides et produits pharmaceutiques.

Le chlorure de benzoyle joue un rôle d'agent cancérigène.
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle et un membre des benzènes.
Le chlorure de benzoyle est fonctionnellement lié à un acide benzoïque.


Chlorure de benzoyle constitué de benzène dans lequel un hydrogène est remplacé par un groupe chlorure d'acyle.
Le chlorure de benzoyle est un intermédiaire chimique important pour la fabrication d’autres produits chimiques, colorants, parfums, herbicides et produits pharmaceutiques.


Le chlorure de benzoyle est un organochloré utile pour la production de peroxydes.
Le chlorure de benzoyle est également utilisé dans la synthèse de divers composés organiques, notamment des polymères, des colorants et des composés hétérocycliques comme les pyridines et les quinoléines.
Le chlorure de benzoyle joue un rôle déterminant dans la synthèse des acides chlorure de benzoyle hydroxy-substitués.


Selon les conditions de réaction, le chlorure de benzoyle subit diverses transformations.
Le chlorure de benzoyle réagit facilement avec les amines pour donner des amides, avec les alcools pour former des esters et avec les phénols pour générer des esters aryliques.
De plus, le chlorure de benzoyle peut engager des réactions avec des acides carboxyliques pour produire des chlorures d'acyle et avec des thiols pour générer des thioesters.












UTILISATIONS DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les gaz lacrymogènes pour disperser les foules.
Le chlorure de benzoyle est principalement utile pour la production de peroxydes.

Le chlorure de benzoyle est également utile pour la préparation de colorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzoyle est également utilisé en photographie et dans la production de tanins artificiels.


PRÉPARATION DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est produit à partir de trichlorure de benzoyle en utilisant soit de l'eau, soit de l'acide benzoïque :
C6H5CCl3 + H2O → C6H5COCl + 2 HCl
C6H5CCl3 + C6H5CO2H → 2 C6H5COCl + HCl

Comme pour les autres chlorures d'acyle, le chlorure de benzoyle peut être généré à partir de l'acide parent et d'agents de chloration standards tels que le pentachlorure de phosphore, le chlorure de thionyle et le chlorure d'oxalyle.
Le chlorure de benzoyle a d'abord été préparé par traitement du benzaldéhyde avec du chlore.
Une des premières méthodes de production de chlorure de benzoyle impliquait la chloration de l'alcool benzylique.


RÉACTIONS DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'eau pour produire de l'acide chlorhydrique et de l'acide benzoïque :
C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCl
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle typique.

Le chlorure de benzoyle réagit avec les alcools pour donner les esters correspondants.
De même, le chlorure de benzoyle réagit avec les amines pour donner l'amide.
Le chlorure de benzoyle subit l'acylation de Friedel-Crafts avec des composés aromatiques pour donner les benzophénones correspondantes et leurs dérivés associés.


Avec les carbanions, le chlorure de benzoyle sert à nouveau de source du synthon du cation benzoyle, C6H5CO+.
Le peroxyde de benzoyle, un réactif courant dans la chimie des polymères, est produit industriellement en traitant le chlorure de benzoyle avec du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium :

2 C6H5COCl + H2O2 + 2 NaOH → (C6H5CO)2O2 + 2 NaCl + 2 H2O



APPLICATIONS DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle peut être utilisé dans la synthèse des éléments constitutifs organiques suivants :
• N,N-diéthylbenzamide par condensation avec la diéthylamine
• N-2-bromophénylbenzamide en réagissant avec la 2-bromoaniline via N-benzoylation
• benzoate de propargyle via O-benzoylation de l'alcool propargylique

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE CHLORURE DE BENZOYLE :
T1
Quelle est la différence entre le chlorure de benzyle et le chlorure de benzoyle ?
Le chlorure de benzyle est un halogénure aromatique de formule chimique C6H5CH2Cl.
Le chlorure de benzoyle est du chlorure d'acyle de formule chimique C6H5COCl.

T2
2. Comment obtient-on du chlorure de benzoyle ?
Le chlorure de benzoyle est produit par l'action du chlorure de carbonyle sur le benzène en présence de chlorure d'aluminium anhydre (réaction de Friedel Crafts).
Le chlorure de benzoyle peut également être produit par réaction de l'acide benzoïque avec le pentachlorure de phosphore.

T3
3. Le chlorure de benzoyle est-il soluble dans l’eau ?
Légèrement soluble dans l'eau, facilement soluble dans les solvants organiques comme les alcools, l'acétone, etc.
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'eau chaude pour produire de l'acide benzoïque

T4
4. Quelle est l’action du chlorure de benzoyle sur l’éthanamine ?
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'éthylamine pour produire du N-éthyl benzamide :
C6H5COCl + C2H5NH2 → C6H5CONHC2H5 + HCl.

Q5
5. Comment l'acide benzoïque est-il obtenu à partir du chlorure de benzoyle ?
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'eau chaude pour produire de l'acide benzoïque et de l'acide chlorhydrique : C6H5COCl + H2O → C6H5CO2H + HCl.




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE CHLORURE DE BENZOYLE :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
S'il ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Continuer à rincer les yeux pendant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.

Lutte contre l'incendie:
Moyens d'extinction:
Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux

Conseils aux pompiers :
Porter un appareil respiratoire autonome pour lutter contre l'incendie si nécessaire.
Mesures de rejet accidentel:
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utilisez un équipement de protection individuelle.

Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz.
Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Précautions environnementales:
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Absorber avec un matériau absorbant inerte et éliminer comme déchet dangereux.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Évitez l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Classe de stockage (TRGS 510) : 8A : matières dangereuses combustibles et corrosives

Contrôle de l'exposition / protection individuelle:
Paramètres de contrôle:
Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail
Ne contient aucune substance ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Contrôles d'exposition:
Contrôles techniques appropriés :
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle:
Protection des yeux/du visage :
Lunettes de sécurité bien ajustées.
Écran facial (8 pouces minimum).
Utilisez un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou EN 166 (UE).

Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utilisez un gant approprié
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact cutané avec ce produit.
Jetez les gants contaminés après utilisation conformément aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire.
Se laver et se sécher les mains.

Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Matériel testé : Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)
Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un scénario d’utilisation spécifique.

Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
Protection respiratoire:
Lorsque l'évaluation des risques montre que les respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utilisez un respirateur complet avec des cartouches respiratoires combinées polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387) en complément des contrôles techniques.

Si le respirateur est le seul moyen de protection, utilisez un respirateur complet à adduction d'air.
Utilisez des respirateurs et des composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (UE).
Contrôle de l’exposition environnementale
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

Stabilité et réactivité:
Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts :
Produits de décomposition dangereux:
Des produits en décomposition peuvent être dangereux en cas de feu.
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Chlorure d'hydrogène gazeux.

Considérations relatives à l'élimination :
Méthodes de traitement des déchets :
Produit:
Proposez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d’élimination agréée.
Contactez un service professionnel agréé d’élimination des déchets pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Formule chimique C7H5ClO
Masse molaire 140,57 g•mol−1
Aspect liquide incolore
Odeur semblable au benzaldéhyde mais plus piquante
Densité 1,21 g/mL, liquide
Point de fusion −1 °C (30 °F; 272 K)
Point d'ébullition 197,2 °C (387,0 °F; 470,3 K)
La solubilité dans l'eau réagit, forme du chlorure d'hydrogène au contact de l'eau
Susceptibilité magnétique (χ) -75,8•10−6 cm3/mol
densité de vapeur : 4,88 (vs air)
Niveau de qualité : 200
pression de vapeur : 1 mmHg ( 32 °C)
Analyse : 98,0-100,5 %
99%
Forme : liquide
température d'auto-inflammation : 1056 °F
expl. lim. : 4,9 %
Impuretés : ≤0,002 % de composés P
ign. Résidu : ≤0,005 %
indice de réfraction : n20/D 1,553 (lit.)
point d'ébullition : 198 °C (lit.)
Mp : −1 °C (lit.)
température de transition : point de congélation −2,0-0,0 °C
densité : 1,211 g/mL à 25 °C (lit.)
traces de cations
Fe : ≤0,001 %
métaux lourds (en Pb) : ≤0,001 %
Poids moléculaire 140,56 g/mol
XLLogP3 2.9
Nombre de donneurs de liaison hydrogène 0
Nombre d’accepteurs de liaison hydrogène 1
Nombre de liaisons rotatives 1
Masse exacte 140,0028925 g/mol
Masse monoisotopique 140,0028925 g/mol
Surface polaire topologique 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds 9
Charge formelle 0
Complexité 106
Nombre d'atomes isotopiques 0
Nombre de stéréocentres d'atomes défini 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini 0
Nombre d'unités liées de manière covalente 1
Le composé est canonisé Oui
Point d'ébullition 197,2 °C (1013 hPa)
Densité 1,21 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion 2,5 - 27 %(V)
Point d'éclair 93 °C
Température d'inflammation 600 °C
Point de fusion -0,6 °C
Valeur pH 2 (1 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur 0,5 hPa (20 °C)
Indice de réfraction 1,5537 (20 °C, 589 nm)
Solubilité (20 °C) (décomposition)
Dosage (GC, surface%) ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) 1,210 - 1,214
L'identité (IR) réussit le test
Formule chimique : C7H5ClO
Point d'éclair : 162 °F (NTP, 1992)
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 1,2 % (NTP, 1992)
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 4,9 % (NTP, 1992)
Température d'auto-inflammation : données non disponibles
Point de fusion : 30,2 °F (NTP, 1992)
Pression de vapeur : 0,4 mmHg à 68°F ; 1 mmHg à 89,8°F (NTP, 1992)
Densité de vapeur (par rapport à l'air) : 4,88 (NTP, 1992)
Gravité spécifique : 1,211 à 77°F (USCG, 1999)
Point d'ébullition : 387 °F à 760 mmHg (NTP, 1992)
Poids moléculaire : 140,57 (NTP, 1992)
Solubilité dans l'eau : se décompose (NTP, 1992)
Point d'ébullition 197,2 °C (1013 hPa)
Densité 1,210 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion 2,5 - 27 %(V)
Point d'éclair 72 °C
Température d'inflammation 600 °C
Point de fusion -0,6 °C
Valeur pH 2 (1 g/l, H₂O)
Pression de vapeur 0,5 hPa (20 °C)


SYNONYMES DE CHLORURE DE BENZOYLE :
CHLORURE DE BENZOYLE
98-88-4
Acide benzoïque, chlorure
Chlorure de benzènecarbonyle
Chlorure de benzoyle
alpha-chlorobenzaldéhyde
chlorure d'acide benzoïque
Benzaldéhyde, alpha-chloro-
CCRIS 802
HSDB 383
EINECS202-710-8
UNII-VTY8706W36
BRN0471389
DTXSID9026631
CHEBI:82275
Chlorure de benzoyle-13C7
VTY8706W36
chlorure de benzoyl-carbonyl-13c
Benzaldéhyde, .alpha.-chloro-
DTXCID106631
CE 202-710-8
4-09-00-00721 (référence du manuel Beilstein)
chlorure de benzoyle
Chlorure de benzoyle
Chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), >=99 %
UN1736
chlorure de benzoyle
chlorure de benzoyle
chlorure de bezoyle
chlorure benzoïque
BzCl
chlorure de benzoyle-
PhCOCl
Bz-Cl
MFCD00000653
Chlorure de benzoyle [UN1736] [Corrosif]
.alpha.-chlorobenzaldéhyde
Benzaldéhyde, |A-chloro-
SCHEMBL1241
ACIDE BENZOÏQUE, CHLORURE
CHLORURE DE BENZOYLE [MI]
Chlorure de benzoyle, réactif ACS
Chlorure de benzoyle, réactif ACS,
CHLORURE DE BENZOYLE [HSDB]
CHLORURE DE BENZOYLE [INCI]
CHEMBL2260719
Chlorure de benzoyle, AR, >=99 %
Chlorure de benzoyle, LR, >=99%
CS-B1785
Tox21_200431
STL264120
Chlorure de benzoyle, réactif ACS, 99 %
AKOS000121308
ONU 1736
CAS-98-88-4
Chlorure de benzoyle, purum, >=99 % (GC)
Chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), 99 %
NCGC00248610-01
NCGC00257985-01
Chlorure de benzoyle, pa, 98-100,5 %
PS-10801
B0105
CHLORURE DE DIBENZOYLE (CHLORURE DE BENZOYLE)
FT-0622741
FT-0639824
Chlorure de benzoyle, SAJ première qualité, >=98,0 %
C19168
A845919
Q412825
InChI=1/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5



CHLORURE DE BENZOYLE
Le chlorure de benzoyle est un organochloré utile pour la production de peroxydes
Le chlorure de benzoyle, également connu sous le nom de chlorure de benzènecarbonyle, est un composé organochloré de formule C6H5COCl.


Numéro CAS : 98-88-4
Numéro CE : 202-710-8
Numéro MDL : MFCD00000653
Formule linéaire : C6H5COCl
Formule chimique : C7H5ClO



Chlorure d'acide benzoïque, alpha-chlorobenzaldéhyde, CHLORURE DE BENZOYLE, 98-88-4, Acide benzoïque, chlorure, chlorure de benzènecarbonyle, chlorure de benzoyle, alpha-chlorobenzaldéhyde, chlorure d'acide benzoïque, benzaldéhyde, alpha-chloro-, CCRIS 802, HSDB 383, EINECS 202 -710-8, UNII-VTY8706W36, BRN 0471389, DTXSID9026631, CHEBI:82275, BenzoylChloride-13C7, VTY8706W36, chlorure de benzoyl-carbonyl-13c, Benzaldéhyde, .alpha.-chloro-, DTXCID106631, EC 202-710-8, 4 -09-00-00721 (référence du manuel Beilstein), chlorure de benzoyle, chlorure de benzoyle, chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), >=99 %, UN1736, chlorure de benzoyle, chlorure de benzoyle, chlorure de bezoyle, chlorure de benzoïque, BzCl, chlorure de benzoyle- , PhCOCl, Bz-Cl, MFCD00000653, chlorure de benzoyle, .alpha.-chlorobenzaldéhyde, benzaldéhyde, |A-chloro-, SCHEMBL1241, ACIDE BENZOIQUE, CHLORURE, CHLORURE DE BENZOYLE [MI], chlorure de benzoyle, réactif ACS, chlorure de benzoyle, réactif ACS, CHLORURE DE BENZOYLE [HSDB], CHLORURE DE BENZOYLE [INCI], CHEMBL2260719, chlorure de benzoyle, AR, >=99 %, chlorure de benzoyle, LR, >=99 %, CS-B1785, Tox21_200431, chlorure de benzoyle, réactif ACS, 99 %, AKOS000121308 , UN 1736, CAS-98-88-4, chlorure de benzoyle, purum, >=99 % (GC), chlorure de benzoyle, ReagentPlus(R), 99 %, NCGC00248610-01, NCGC00257985-01, chlorure de benzoyle, pa, 98 -100,5%, PS-10801, B0105, CHLORURE DE DIBENZOYLE (CHLORURE DE BENZOYLE), FT-0622741, FT-0639824, chlorure de benzoyle, SAJ première qualité, >=98,0%, C19168, A845919, Q412825, InChI=1/C7H5ClO/c8 -7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5, benzaldéhyde, α-chloro-, chlorure de benzènecarbonyle, acide benzoïque, chlorure, α-chlorobenzaldéhyde, UN 1736, chlorure de benzènecarbonyle, α- chlorobenzaldéhyde, chlorure d'acide benzoïque, α-chlorobenzaldéhyde, chlorure de benzènecarbonyle, chlorure d'acide benzoïque



Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore à l’odeur piquante et irritante.
Le chlorure de benzoyle est un produit chimique industriel utilisé pour produire des colorants, des produits pharmaceutiques et des parfums.
Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore et fumant à l'odeur irritante.


Le chlorure de benzoyle apparaît comme un liquide inodore et brûlant.
Le chlorure de benzoyle est un type de composé halogénure d'acyle et est principalement utilisé pour fabriquer des peroxydes.
Le chlorure de benzoyle sert d’élément chimique essentiel dans la production de divers composés, médicaments, colorants, parfums et herbicides.


Le chlorure de benzoyle appartient aux benzènes et est un chlorure d'acyle.
Le chlorure de benzoyle est similaire à l'acide benzoïque en termes de fonction.
Bien qu'il soit généralement utile dans d'autres domaines, tels que la fabrication de colorants, de parfums, de médicaments et de résines, le chlorure de benzoyle est particulièrement utile pour la production de peroxydes.


Le chlorure de benzoyle est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 tonnes par an.
Le chlorure de benzoyle, également connu sous le nom de chlorure de benzènecarbonyle, est un composé organochloré de formule C7H5ClO.


Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore et fumant avec une odeur irritante et se compose d'un cycle benzénique (C6H6) avec un substituant chlorure d'acyle (−C(=O)Cl).
Le chlorure de benzoyle est principalement utile pour la production de peroxydes, mais est généralement utile dans d'autres domaines tels que la préparation de colorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.


Le chlorure de benzoyle est un organochloré utile pour la production de peroxydes.
Le chlorure de benzoyle apparaît comme un liquide fumant incolore avec une odeur âcre.
Le point d'éclair du chlorure de benzoyle est de 162 °F.


La densité du chlorure de benzoyle est de 10,2 lb/gal.
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle constitué de benzène dans lequel un hydrogène est remplacé par un groupe chlorure d'acyle.
Le chlorure de benzoyle est un intermédiaire chimique important pour la fabrication d’autres produits chimiques, colorants, parfums, herbicides et produits pharmaceutiques.


Le chlorure de benzoyle joue un rôle d'agent cancérigène.
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle et un membre des benzènes.
Le chlorure de benzoyle est fonctionnellement lié à un acide benzoïque.


Le chlorure de benzoyle est également connu sous le nom de chlorure de benzène carbonyle.
La formule chimique du chlorure de benzoyle est C7H5ClO.
Le chlorure de benzoyle est un liquide incolore, point d'ébullition 198°, fumant dans l'air humide.


Le chlorure de benzoyle a une odeur âcre et sa vapeur provoque un larmoiement abondant des yeux et du nez.
Le chlorure de benzoyle est pratiquement insoluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est utilisé par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.


D'autres rejets dans l'environnement de chlorure de benzoyle sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.


Le chlorure de benzoyle a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.
Le chlorure de benzoyle est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.


Le rejet dans l'environnement du chlorure de benzoyle peut résulter d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.
D'autres rejets dans l'environnement de chlorure de benzoyle sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).


Le chlorure de benzoyle est utilisé, certains colorants sont produits en utilisant le chlorure de benzyle comme intermédiaire chimique.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans le développement photographique, le chlorure de benzoyle est utilisé.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans le processus de benzoylation, le chlorure de benzoyle est utilisé pour réduire le caractère hydrophobe.


Le chlorure de benzoyle est utilisé dans la fabrication de parfums.
Pour fabriquer des peroxydes, le chlorure de benzoyle est principalement utilisé.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans la production de peroxydes ou dans la production de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.


Le chlorure de benzoyle est utilisé pour la synthèse des peroxydes.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans la production de colorants et de parfums.
Le chlorure de benzoyle sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.


Le chlorure de benzoyle est utilisé par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.


D'autres rejets dans l'environnement de chlorure de benzoyle sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).
Le rejet dans l'environnement de chlorure de benzoyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.


Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le chlorure de benzoyle a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et services de santé.


Le chlorure de benzoyle est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement de cette substance peut survenir lors d'une utilisation industrielle : comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


D'autres rejets dans l'environnement de chlorure de benzoyle sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air).
Le chlorure de benzoyle est également utilisé dans la synthèse de divers composés organiques, notamment des polymères, des colorants et des composés hétérocycliques comme les pyridines et les quinoléines.


Il joue un rôle déterminant dans la synthèse des acides chlorure de benzoyle hydroxy-substitués.
Selon les conditions de réaction, le chlorure de benzoyle subit diverses transformations.
Le chlorure de benzoyle réagit facilement avec les amines pour donner des amides, avec les alcools pour former des esters et avec les phénols pour générer des esters aryliques.


De plus, le chlorure de benzoyle peut engager des réactions avec des acides carboxyliques pour produire des chlorures d'acyle et avec des thiols pour générer des thioesters.
Le chlorure de benzoyle est largement utilisé pour la synthèse des peroxydes.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans la production de colorants et de parfums.


Le chlorure de benzoyle sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzoyle est largement utilisé pour la synthèse des peroxydes.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans la production de colorants et de parfums.


Le chlorure de benzoyle sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzoyle est utilisé en médecine et dans la fabrication d'autres produits chimiques.
Le chlorure de benzoyle est utilisé dans les gaz lacrymogènes pour disperser les foules.


Le chlorure de benzoyle est principalement utile pour la production de peroxydes.
Le chlorure de benzoyle est également utile pour la préparation de colorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et de résines.
Le chlorure de benzoyle est également utilisé en photographie et dans la production de tanins artificiels.



PRÉPARATION DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est préparé plus facilement en laboratoire en distillant de l'acide benzoïque avec du pentachlorure de phosphore ou avec du chlorure de thionyle.
C6H5COOH + PCI5 → C6H5COCl + POCl3 + HCI
C6H5COOH + SOCl2 → C6H5COCl + SO2 + HCI

Le chlorure de benzoyle est également produit par l'action du chlorure de carbonyle sur le benzène en présence de chlorure d'aluminium anhydre (réaction de Friedel Crafts).
C6H6 + ClCOCl → C6H5COCl + HCI
Le chlorure de benzoyle est fabriqué commercialement par chloration du benzaldéhyde bouillant.
C6H5CHO + Cl2 → C6H5COCl + HCI



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est lentement hydrolysé par l'eau chaude pour former de l'acide benzoïque.
C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCI

Le chlorure de benzoyle réagit avec l'alcool et le phénol pour former des esters.
C6H5COCl + C2H5OH → C6H5COOC2H5 + HCI
C6H5COCl + C6H5OH → C6H5COOC6H5 + HCl

Le chlorure de benzoyle subit une acylation Friedel Craft en présence de chlorure d'aluminium anhydre.
Le chlorure de benzoyle réagit avec la benzophénone formée par le benzène.
C6H5COCl + C6H6 → C6H5COC6H5 + HCI



FORMULE ET STRUCTURE DU CHLORURE DE BENZOYLE :
La formule chimique du chlorure de benzoyle est C7H5ClO
Un chlorure d'acyle appelé chlorure de benzoyle est composé de benzène avec un groupe chlorure d'acyle à la place de l'atome d'hydrogène.



RÉACTIONS DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Certaines réactions importantes du chlorure de benzoyle comprennent
1.
Le N-phényl benzamide est le produit principal et le HCl est un sous-produit de la réaction entre l'aniline et le chlorure de benzoyle.
Une paire isolée d'atomes N attaque le carbone acide du chlorure de benzoyle.
2.
En présence de chlorure d'aluminium anhydre, le chlorure de benzoyle subit une acylation de Friedel Craft.
Lorsqu'il est combiné avec le benzène, le chlorure de benzoyle produit de la benzophénone.
Le chlorure de benzoyle subit une acylation Friedel Craft
3.
Le benzamide est produit lorsque le chlorure de benzoyle réagit avec un excès d'ammoniac.
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'excès d'ammoniac



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle a une forte odeur âcre et est d’une légère nuance de jaune.
Le chlorure de benzoyle apparaît comme un liquide fumant incolore.
Le point de fusion du chlorure de benzoyle est de -1°C.

Le point d'ébullition du chlorure de benzoyle est de 197,2°C.
La densité du chlorure de benzoyle est de 1,211 g/cm3
Le chlorure de benzoyle est soluble dans le benzène, l'éther, le chloroforme et le disulfure de carbone.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle interagit avec l'alcool pour produire les esters appropriés.
C6H5COCl+C2H5OH ⟶ C6H5COOC2H5+HCl

L'eau chaude et le chlorure de benzoyle se combinent pour former de l'acide benzoïque et de l'acide chlorhydrique.
C6H5COCl+H2O ⟶ C6H5CO2H+HCl

Le N-éthylbenzamide se forme lorsque le chlorure de benzoyle et l’éthylamine se combinent.
C6H5COCl+C2H5NH2 ⟶ C6H5CONHC2H5+HCl



SOLUBILITÉ DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est miscible avec l'eau, l'éther, le benzène, le sulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone.
Le chlorure de benzoyle est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcools.



APERÇU DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Composé organochloré :
L'application la plus importante du chlorure de benzoyle est la production de peroxyde de benzoyle, couramment utilisé pour le traitement de la peau, comme initiateur dans l'industrie des polymères et pour blanchir le blé et le riz.
Le chlorure de benzoyle est un composé organochloré incolore avec une odeur désagréable.



PRÉPARATION DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle est produit à partir de trichlorure de benzoyle en utilisant soit de l'eau, soit de l'acide benzoïque :
C6H5CCl3 + H2O → C6H5COCl + 2 HCl
C6H5CCl3 + C6H5CO2H → 2 C6H5COCl + HCl

Comme pour les autres chlorures d'acyle, le chlorure de benzoyle peut être généré à partir de l'acide parent et d'agents de chloration standards tels que le pentachlorure de phosphore, le chlorure de thionyle et le chlorure d'oxalyle.
Le chlorure de benzoyle a d'abord été préparé par traitement du benzaldéhyde avec du chlore.
Une des premières méthodes de production de chlorure de benzoyle impliquait la chloration de l'alcool benzylique.



RÉACTIONS DU CHLORURE DE BENZOYLE :
Le chlorure de benzoyle réagit avec l'eau pour produire de l'acide chlorhydrique et de l'acide benzoïque :
C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCl
Le chlorure de benzoyle est un chlorure d'acyle typique.

Le chlorure de benzoyle réagit avec les alcools pour donner les esters correspondants.
De même, le chlorure de benzoyle réagit avec les amines pour donner l'amide.
Le chlorure de benzoyle subit l'acylation de Friedel-Crafts avec des composés aromatiques pour donner les benzophénones correspondantes et leurs dérivés associés.

Avec les carbanions, le chlorure de benzoyle sert à nouveau de source du synthon du cation benzoyle, C6H5CO+.
Le peroxyde de benzoyle, un réactif courant dans la chimie des polymères, est produit industriellement en traitant le chlorure de benzoyle avec du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium :
2 C6H5COCl + H2O2 + 2 NaOH → (C6H5CO)2O2 + 2 NaCl + 2 H2O



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du CHLORURE DE BENZOYLE :
Formule chimique : C7H5ClO
Masse molaire : 140,57 g•mol−1
Aspect : liquide incolore
Odeur : semblable au benzaldéhyde mais plus piquante
Densité : 1,21 g/mL, liquide
Point de fusion : −1 °C (30 °F ; 272 K)
Point d'ébullition : 197,2 °C (387,0 °F ; 470,3 K)
Solubilité dans l'eau : réagit, forme du chlorure d'hydrogène au contact de l'eau
Susceptibilité magnétique (χ) : -75,8•10−6 cm3/mol
Poids moléculaire : 140,56 g/mol
XLogP3 : 2,9
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 1
Masse exacte : 140,0028925 g/mol

Masse monoisotopique : 140,0028925 g/mol
Surface polaire topologique : 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 9
Frais formels : 0
Complexité : 106
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Numéro CAS : 98-88-4
Numéro d'index CE : 607-012-00-0
Numéro CE : 202-710-8

Formule de Hill : C₇H₅Cl O
Formule chimique : C₆H₅COCl
Masse molaire : 140,57 g/mol
Code SH : 2916 32 00
Point d'ébullition : 197,2 °C (1 013 hPa)
Densité : 1,210 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion : 2,5 - 27 % (V)
Point d'éclair : 72 °C
Température d'inflammation : 600 °C
Point de fusion : -0,6 °C
Valeur pH : 2 (1 g/l, H₂O)
Pression de vapeur : 0,5 hPa (20 °C)
État physique : clair, liquide
Couleur : incolore
Odeur : piquante

Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : -1 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 198 °C
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :
Limite d'explosivité supérieure : 27 %(V)
Limite d'explosivité inférieure : 2,5 %(V)
Point d'éclair : 72 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation : 600 °C à 1,013 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 2 à 1 g/l (FDS externe)

Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 2 g/l
Coefficient de partage:
n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 1 hPa à 32 °C
Densité : 1 211 g/mL à 25 °C
Densité relative : 1,21 à 20 °C
Densité de vapeur relative : 4,85 - (Air = 1,0)
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible

Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Vapeur relative 4,85 - (Air = 1,0)
Formule chimique : C7H5ClO
Masse molaire/poids moléculaire : 140,57 grammes/mol
Densité : 1,21 grammes/cm3
Point de fusion : −1 °C (272 K)
Point d'ébullition : 197,2 °C (470,3 K)
Aspect : liquide incolore
Point d'ébullition : 387°F
Poids moléculaire : 140,57
Point de congélation/point de fusion : 30,2 °F

Pression de vapeur : 0,4 mmHg
Point d'éclair : 162 °F
Densité de vapeur : 4,88
Densité spécifique : 1,211
Potentiel d'ionisation :
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 1,2 %
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 4,9 %
Cote de santé NFPA : 3
Classement incendie NFPA : 2
Cote de réactivité NFPA : 2
Point/plage d'ébullition : 197 °C (1,013 hPa)
Couleur : Incolore à jaunâtre
Densité : 1,21 g/cm3 (20 °C)

Point d'éclair : 93 °C
Forme : Liquide
Grade : Synthèse chimique
Matériaux incompatibles : Métaux, Bases fortes, Eau, Alcools, Amines
Limite d'explosion inférieure : 2,5 % (V)
Point/plage de fusion : -1 °C
Coefficient de partage : Aucune donnée disponible
Pourcentage de pureté : 99,00
Détails de pureté : >=99,00 %
Solubilité dans l'eau : Se décompose au contact de l'eau.
Limite supérieure d'explosion : 27 % (V)
Pression de vapeur : 0,84 hPa (25 °C)
Viscosité : Aucune donnée disponible
Valeur pH: Aucune donnée disponible
Gamme de produits : Purum
Température de stockage : ambiante



PREMIERS SECOURS du CHLORURE DE BENZOYLE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Appelez immédiatement un médecin.
N'essayez pas de neutraliser.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de CHLORURE DE BENZOYLE :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence
*Conseils pour les non-secouristes :
Assurer une ventilation adéquate.
-Précautions environnementales
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du CHLORURE DE BENZOYLE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Eau moussante
-Conseils aux pompiers :
Restez dans la zone dangereuse uniquement avec un appareil respiratoire autonome.
Éviter tout contact avec la peau en gardant une distance de sécurité ou en portant des vêtements de protection appropriés.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au CHLORURE DE BENZOYLE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériel: Viton
Épaisseur minimale de la couche : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : chloroprène
Épaisseur minimale de la couche : 0,65 mm
Temps de percée : 30 min
*Protection du corps :
Vêtements de protection résistants aux acides
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du CHLORURE DE BENZOYLE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Conseils sur la protection contre l'incendie et l'explosion :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Conserver sous gaz inerte.
Sensible à l'humidité.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du CHLORURE DE BENZOYLE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).