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

VISCOGEL ED
Chemical name / Synonyms: Dihydrogenatedtallowdimethylammonium Salts with Bentonite VISCOGEL ED Use of the substance / Preparation Organoclay is used in the following industrial fields: - Paints and varnishes - Printing inks - Lubricating grease - Drilling fluids - Consumer care products VISCOGEL ED First aid measures Skin contact: remove from skin using plenty of water and soap Eye contact: irrigate with water or eyewash until irritation has ceased; if irritation or pain persists seek medical attention. Inhalation: remove person to fresh air; seek medical attention if shortness of breath or irritation persists. Ingestion: if large amounts are ingested seek medical attention VISCOGEL ED Fire-fighting measures The use of water mist, foam, carbon dioxide or dry chemical extinguishers is recommended. Atmospheric dusts of greater than 60g/m3 may ignite at 3700C. On combustion. nitrogen oxides and carbon monoxide may be released Product can cause slipping when wet. VISCOGEL ED Accidental release measures Personal precautions: wear recommended protective clothing (see Section 8) Environmental precautions: no ecotoxicity data is available Methods for cleaning up: for large spills wet with water to reduce dusting and sweep up and dispose off in accordance with Local Regulations; product is slippery when wet and may cause a secondary hazard. If vacuum system is used the system must be explosion protected. All sources of ignition and static electricity must be removed or grounding precautions taken if large amounts of airborne dust are present. VISCOGEL ED Physical and chemical properties VISCOGEL ED General information VISCOGEL ED Physical state Powder VISCOGEL ED Colour Pale cream VISCOGEL ED Odour Odourless VISCOGEL ED Important health, safety and environmental information VISCOGEL ED pH N/A VISCOGEL ED Vapour pressure N/A VISCOGEL ED Boiling point N/A VISCOGEL ED Melting point Decomposes at approx. 200°C VISCOGEL ED Flash point N/A VISCOGEL ED Specific gravity 0,45 – 0,55 g/ml Flammability Dust clouds containing more than 50g/m3 VISCOGEL ED may ignite at 370°C VISCOGEL ED Explosive properties Lower explosives limit in air 60 g/m3 VISCOGEL ED Oxidising properties None VISCOGEL ED Solubility Insoluble in water VISCOGEL ED Stability and Reactivity Conditions to Avoid: material is stable under normal temperatures. Materials to avoid: do not store near or allow contact with oxidizing materials or materials such as peroxides that can be decomposed by dusts. Hazardous Decomposition Products: nitrogen and carbon oxides may be released on combustion VISCOGEL ED Toxicological information 11.1 – Acute effects Ingestion: material is orally not toxic; LC50 rat >5000 mg/kg Inhalation: LC 50 on rats for inhalation - >200mg/l Skin irritancy: No irritant effect Sensitization: No sensitizing effect known Routes of exposure : eye contact and inhalation 11.2 – Chronic effects Long-term exposure to excessive amounts of respirable crystalline silica dust may cause lung damage (silicosis) in humans. When used and handled according to specifications, the product does not have any harmful effects according to our experience and the information provided to us. As with any nuisance dust, long-term exposure of dust above the recommended exposure level may overload lung clearance mechanism and cause adverse lung effects VISCOGEL ED Ecological information Ecotoxicity: this material is not expected to be harmful to aquatic life Environmental effects: based on the physical properties of this product, significant environmental persistance and bioaccumulation would not be expected. Adverse environmental effects are not known or expected under normal use VISCOGEL ED is a rheological additive for solvent-borne systems of low to medium polarity. that provides thixotropic effect, sag control, excellent levelling and prevents pigments from long-term storage settling. The nature of VISCOGEL ED is a bentonite clay, organically modified with a quaternary alkylammonium compound.Unlike most of the other conventional organoclays, VISCOGEL ED is selfactivating and easily dispersible, hence simple and convenient to use. VISCOGEL ED is used in a wide range of manufacturing processes for architectural paints, industrial finishes, anti-corrosive paints, road marking paints, primers, bitouminous undercoates, wood stains, to give the desired rheological control to the system. VISCOGEL ED shows particularly good performance in aliphatic mineral spirits and aromatics. Low polarity binders like alkyds and terpenes, petroleum derivatives and styrene-butadiene rubbers are also compatible with VISCOGEL ED. VISCOGEL ED belongs to the unconventional type of organoclays group, being an easy-to-disperse, selfactivating, organobentonite. VISCOGEL ED does not require neither strong mechanical energy to disperse nor a chemical (polar) activator to reach the proper level of delamination of the organobentonite platelet stacks. VISCOGEL ED can be added at any point in the paint manufacturing process and can be even used in post-addition to correct the final viscosity of a certain batch. Low temperature might be a cause of slow dispersion if VISCOGEL ED is added under low shear. VISCOGEL ED does not need to be pregelled to develop its full rheological properties. If however a pregel is convenient to be produced, this won’t show the same high viscosity of a conventional organoclay activated gel. VISCOGEL ED is not effective as a gellant in a solvent alone, but it provides the same rheological properties when added to the complete system. Level of addition strongly depends on the type of system and on the degree of thickening or other properties desired. For house and industrial paints, typical levels are between 0.2 % and 0.8 % of VISCOGEL ED. For primers and printing inks, higher levels are required (0.5-1.0 %). For strong antisagging properties, up to 3.0 % can be used.Compared to other products of its type it is also proved to be more versatile in terms of compatibility to a wide range of formulations. VISCOGEL ED Minerals is a self-activating, easy dispersible, highly purified, bentonite clay, organically modified with a quaternary alkyl ammonium compound. Acts as a rheology modifier. It is designed for solvent borne systems of low to medium polarity. Provides thixotropic effect, sag control, excellent levelling and prevents pigments for long-term pigment storage settling. Shows good performance in solvents like aliphatic mineral spirits and aromatics. It is compatible with low polarity binders like alkyds & terpenes, petroleum derivatives and styrene-butadiene rubbers.VISCOGEL ED is used for architectural paints, industrial finishes, anti-corrosive paints, road marking paints, primers, bituminous undercoats and wood stains. Recommended applications include house & industrial paints (at dosage level 0.2% - 0.8%), primers & printing inks (at dosage level 0.5% - 1.0%), and for applications with strong anti-sagging properties (at dosage level up to 3.0%). The shelf life of this product is 36 months.Low to medium polarity Self- activation Viscogel ED.We are engaged in the manufacture, trade and export of Thickening Agent Organoclay VISCOGEL ED that is widely used for preparing grease, inks, paints and coatings. Vastly recognized for their quality, longer shelf life, effective results and low cost, the offered thickening agents are quiet popular in the industry. Our valuable customers can avail the offered batch at reasonable rates.VISCOGEL ED are used, which are loaded in powder form when loading dry components.
VISCOLOS 30

Le viscolose 30, en tant que dérivé de la cellulose, incorpore des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) dans certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose au sein du squelette de la cellulose.
Fréquemment utilisé comme sel de sodium, la carboxyméthylcellulose de sodium, le Viscolose 30 a trouvé des applications généralisées en raison de sa viscosité élevée, de sa non-toxicité et de sa nature hypoallergénique, provenant principalement de pâte de bois résineux ou de linter de coton.

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

CMC, gomme de cellulose, sodium CMC, carboxy-méthylcellulose, E466 (lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire), 9004-32-4, SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodium (USP), éther carboxyméthylique de carboxyméthylcellulose, Celluvisc (TN), carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, CMC (TN), CHEBI:31357, carboxyméthylcellulose de sodium (MW 250000)



APPLICATIONS


Le viscolose 30 est largement utilisé dans l'industrie alimentaire comme épaississant, stabilisant et stabilisant d'émulsion.
Dans la production de glaces, le Viscolose 30 améliore la texture et les taux d'expansion, améliorant ainsi la qualité globale du produit.
En tant que modificateur de viscosité, il trouve des applications dans une variété de produits alimentaires, notamment les sauces, les soupes et les vinaigrettes.
La viscolose 30 joue un rôle crucial dans les produits alimentaires sans gluten et allégés en matières grasses, contribuant à leur texture et leur stabilité.

Dans la production de guimauve, il prévient la déshydratation et le rétrécissement tout en contribuant à une structure légère et aérée.
La viscolose 30 est utilisée dans la création de nouilles instantanées pour contrôler la teneur en humidité et améliorer la brillance.
Les boissons à base de jus de fruits bénéficient des propriétés rhéologiques du Viscolose 30, offrant un goût rafraîchissant et une stabilité uniforme de la suspension.

Dans la production d’aliments déshydratés comme la peau de tofu, il facilite la réhydratation et maintient une apparence désirable.
La viscolose 30 est un ingrédient clé des hamburgers végétariens, améliorant la texture, la stabilité et la durée de conservation.

Utilisé dans la production de pain et de produits surgelés, le Viscolose 30 prévient la rétrogradation et la déshydratation de l'amidon, en contrôlant la viscosité de la pâte.
Le composé est utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour ses propriétés filmogènes dans les formulations de comprimés et de pilules.
Les formulations de dentifrice incluent du Viscolose 30 pour ses capacités épaississantes et stabilisantes.
Dans les peintures à l’eau, le composé agit comme un stabilisant, contribuant à la qualité globale de la peinture.

Les applications d'encollage textile bénéficient du Viscolose 30, offrant stabilité et contrôle de la viscosité.
Les produits non alimentaires tels que les laxatifs, les pilules amaigrissantes et les détergents utilisent le Viscolose 30 pour ses propriétés uniques.

Dans la création de membranes synthétiques et de matériaux de filtration, il constitue un élément clé.
Le viscolose 30 est utilisé dans des applications de cicatrisation des plaies, contribuant au développement de certains traitements médicaux.

La fabrication du cuir utilise du Viscolose 30 pour brunir les bords, améliorant ainsi le processus de finition.
Le composé est utilisé dans la création de blocs chauffants réutilisables pour sa capacité à maintenir un dégagement de chaleur constant.
Les matériaux de filtration et les membranes synthétiques bénéficient des propriétés de rétention d'eau et de dispersion du composé.

Dans l'industrie de la construction, le Viscolose 30 peut être utilisé comme agent épaississant dans certains matériaux.
Il contribue à la stabilité des peintures au latex, prolongeant leur durée de conservation et maintenant leur qualité.
Le Viscolose 30 est compatible avec une gamme d'autres ingrédients, ce qui le rend polyvalent dans diverses formulations.

La viscolose 30 est utilisée dans la production de céramiques pour ses propriétés liantes et modelantes.
Dans la création d'emballages écologiques, le Viscolose 30 peut être utilisé comme composant dans certaines formulations.

La viscolose 30 est utilisée dans l'industrie cosmétique comme stabilisant et épaississant dans les crèmes, lotions et shampoings.
La viscolose 30 contribue à la stabilité de la suspension dans les thés aux fruits, garantissant une saveur et une texture uniformes dans tout le produit.

La viscolose 30 est utilisée dans la production de jus de noix de coco pour ses excellentes propriétés de suspension et de support.
Dans la fabrication de jus d'orange et de boissons pulpeuses à l'orange, il offre une suspension et une texture améliorées.
La viscolose 30 est utilisée dans la sauce soja pour ajuster la viscosité, ce qui donne un goût délicat et onctueux.

La viscolose 30 joue un rôle dans la création de boissons solubles instantanées, apportant une pseudoplasticité et un goût rafraîchissant.
Dans l’industrie textile, il est utilisé dans l’encollage des tissus pour améliorer leur résistance et leur apparence.

La viscolose 30 est ajoutée à certains émulsifiants et phosphates dans la production de nouilles et de pain pour des effets améliorés.
Dans la production de produits surgelés, le Viscolose 30 prévient la rétrogradation de l'amidon et contrôle la viscosité de la pâte.
La fabrication du cuir utilise le composé pour brunir les bords, contribuant ainsi à l'attrait esthétique du produit fini.

Le Viscolose 30 est utilisé dans la création de matériaux de filtration pour sa capacité à assurer une filtration cohérente et contrôlée.
Le Viscolose 30 participe à la production de membranes synthétiques pour diverses applications industrielles.

La viscolose 30 est utilisée dans les applications de cicatrisation des plaies, contribuant au développement de pansements et de patchs médicaux.
La viscolose 30 se trouve dans les formulations de dentifrices pour son rôle dans le maintien de la consistance et de la texture du produit.
Dans la production de peintures à base d'eau, le Viscolose 30 aide à stabiliser les pigments et à contrôler la viscosité.

La viscolose 30 est un composant essentiel dans la création de pilules amaigrissantes, assurant la stabilité et favorisant une libération contrôlée.
La viscolose 30 est utilisée dans la fabrication de formulations détergentes, contribuant à leur texture et à leur efficacité.
Dans l’industrie de la construction, il peut être utilisé dans certaines formulations pour améliorer les propriétés des matériaux de construction.
La viscolose 30 est utilisée dans la production de compresses chauffantes réutilisables pour sa capacité à retenir la chaleur au fil du temps.

Dans le développement de membranes synthétiques pour les processus de séparation, le Viscolose 30 joue un rôle crucial.
Le Viscolose 30 est utilisé dans la production de céramiques pour sa capacité à contrôler la viscosité et à améliorer les caractéristiques de mise en forme.
La Viscolose 30 trouve des applications dans la création de peintures au latex, contribuant à leur stabilité et leur durée de conservation.
Le viscolose 30 est utilisé dans la formulation de certains comprimés et pilules pharmaceutiques pour ses propriétés filmogènes.

L'industrie alimentaire utilise le Viscolose 30 dans la création de produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses pour améliorer la texture.
Dans la fabrication de hamburgers végétariens, il améliore la texture, la stabilité et la durée de conservation du produit, le rendant ainsi plus savoureux pour les consommateurs.



DESCRIPTION


Le viscolose 30, en tant que dérivé de la cellulose, incorpore des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) dans certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose au sein du squelette de la cellulose.
Fréquemment utilisé comme sel de sodium, la carboxyméthylcellulose de sodium, le Viscolose 30 a trouvé des applications généralisées en raison de sa viscosité élevée, de sa non-toxicité et de sa nature hypoallergénique, provenant principalement de pâte de bois résineux ou de linter de coton.

Sous forme de poudre blanche à crémeuse, le Viscolose 30 présente une texture fine et granuleuse.
Dérivé de carboxyméthylcellulose de sodium, de chlorure de sodium et de glycolate de sodium, le Viscolose 30 subit des méthodes de traitement synthétique.
Sa structure chimique implique des groupes carboxyméthyles liés aux groupes hydroxyles des monomères de glucopyranose dans le squelette cellulosique.
Connu pour sa nature anionique, le Viscolose 30 joue un rôle crucial en tant que dérivé de carboxyméthylcellulose sodique.

Le Viscolose 30 est facilement soluble dans l'eau chaude et froide, facilitant son utilisation dans diverses applications.
Avec une faible viscosité, le Viscolose 30 sert de modificateur de viscosité efficace dans différentes formulations.
Présentant des propriétés hygroscopiques, le Viscolose 30 absorbe et retient facilement les molécules d'eau.
Utilisé comme épaississant, le Viscolose 30 prévient la déshydratation et le rétrécissement tout en contribuant à la structure aérée des produits comme les guimauves.

Dans l'industrie agroalimentaire, le Viscolose 30 est reconnu par les numéros E E466 ou E469, selon le procédé d'hydrolyse enzymatique.
La viscolose 30 est largement utilisée dans la production de crème glacée pour améliorer les taux d'expansion et l'efficacité opérationnelle.
Sa viscosité est sensible à la température, diminuant à des températures plus élevées et augmentant lors du refroidissement.
Appliqué dans les boissons à base de jus de fruits, les soupes et les sauces, le Viscolose 30 offre une pseudoplasticité et assure un goût rafraîchissant.

Pour les jus de fruits acides, une Viscolose 30 de haute qualité avec un degré de substitution uniforme est recommandée.
La viscolose 30 est bénéfique dans les nouilles instantanées, contrôlant la teneur en humidité, réduisant l'absorption d'huile et améliorant la brillance.
La viscolose 30 trouve une application dans les aliments déshydratés, tels que la peau de tofu et les bâtonnets de tofu séchés, garantissant une réhydratation facile et une apparence agréable.
Dans la production de nouilles, de pain et d'aliments surgelés, le Viscolose 30 empêche la rétrogradation et la déshydratation de l'amidon tout en contrôlant la viscosité de la pâte.
Recommandé pour une utilisation dans les hamburgers végétariens, le Viscolose 30 améliore la texture, la stabilité et la durée de conservation, améliorant ainsi l'appétence globale.

Dans l'industrie pharmaceutique, le Viscolose 30 est utilisé pour ses capacités filmogènes dans les formulations de comprimés et de pilules.
Sa compatibilité avec une gamme d’autres ingrédients en fait un choix populaire dans diverses formulations.

La Viscolose 30 contribue à la stabilité des émulsions dans les produits alimentaires et non alimentaires.
Dans les produits non alimentaires comme le dentifrice et les peintures à base d’eau, il constitue un élément crucial.
La nature non toxique et hypoallergénique du Viscolose 30 le rend adapté à un large éventail d'applications.
Utilisé dans la fabrication du cuir, le Viscolose 30 facilite le brunissage des bords, contribuant ainsi au processus de finition.

Ses propriétés rhéologiques le rendent précieux dans l'encollage des textiles, offrant stabilité et contrôle de la viscosité.
Utilisé dans les applications de cicatrisation des plaies, le Viscolose 30 contribue à l'efficacité de certains traitements médicaux.



PROPRIÉTÉS


Nom chimique : Carboxyméthylcellulose de sodium
Numéro CAS : 9004-32-4
Forme physique : Poudre ou granule blanc à crémeux
Matières premières : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium
Méthode de traitement : synthétique
Solubilité : Facilement soluble dans l’eau chaude et froide
Viscosité : présente une faible viscosité, ce qui le rend approprié comme modificateur de viscosité.
Nature anionique : possède des propriétés anioniques dues aux groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH).
Hygroscopique : Démontre la capacité d’absorber et de retenir les molécules d’eau.



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:

Retirez les vêtements contaminés et rincez la zone affectée avec beaucoup d'eau.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer abondamment les yeux à l'eau en gardant les paupières ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation persiste.


Ingestion:

En cas d'ingestion et si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez immédiatement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants et des lunettes de sécurité, en particulier lors de la manipulation sous forme de poudre.

Ventilation:
Travaillez dans des zones bien ventilées ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour minimiser l'exposition par inhalation.

Évitement de la contamination :
Prévenir la contamination en utilisant un équipement dédié à la manipulation du Viscolose 30.
Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles pour maintenir la pureté du produit.

Prévention de la formation de poussière :
Utiliser des mesures de contrôle de la poussière, telles que des systèmes locaux de ventilation par aspiration et de collecte de poussière, pour minimiser les particules en suspension dans l'air.

Électricité statique:
Empêcher l'accumulation d'électricité statique, qui peut être générée lors de la manipulation.
Un équipement de mise à la terre peut être utilisé si nécessaire.

Procédures de manipulation :
Suivez de bonnes pratiques d’hygiène, notamment un lavage minutieux des mains après avoir manipulé la substance.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du Viscolose 30.


Stockage:

Zone de stockage:
Conservez Viscolose 30 dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Gardez la zone de stockage à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Contrôle de la température:
Maintenir les températures de stockage dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant.

Contrôle de l'humidité :
Contrôlez les niveaux d’humidité pour éviter l’agglutination ou l’agglutination, en particulier sous forme de poudre.

Intégrité du conteneur :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont hermétiquement fermés pour éviter l’absorption d’humidité et la contamination.

Séparation des incompatibles :
Conservez le Viscolose 30 à l’écart des matières incompatibles, notamment les acides forts, les alcalis et les agents oxydants.

Ségrégation:
Séparez le Viscolose 30 des produits alimentaires et des médicaments pour éviter toute contamination accidentelle.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs de stockage avec le nom du produit, les informations sur les dangers et les instructions de manipulation.

La stabilité au stockage:
Surveillez la durée de conservation et la stabilité du Viscolose 30, en respectant les conditions de stockage et les dates de péremption recommandées.

Équipement d'urgence:
Gardez l’équipement d’urgence, comme les douches oculaires et les douches de sécurité, accessible dans la zone de stockage.

Mesures de contrôle des déversements :
Avoir des mesures de contrôle des déversements en place, y compris des matériaux absorbants et des procédures d'intervention en cas de déversement.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel manipulant Viscolose 30 est formé aux procédures de manipulation appropriées et aux protocoles d'intervention d'urgence.
VISCOLOSE (CMC)

La viscolose (CMC) est une carboxyméthylcellulose sodique hautement purifiée, un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose dans le squelette de la cellulose.
La viscolose (CMC) est couramment utilisée dans diverses applications, notamment la production alimentaire, les traitements médicaux et les produits non alimentaires.
La viscolose (CMC) est un dérivé de cellulose polyvalent et soluble dans l'eau.

Numéro CAS : 9004-32-4
Numéro CE : 618-378-6
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Matières premières : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Sodium CMC, carboxyméthylcellulose sodique, sel de sodium CMC, gomme de cellulose, glycolate de cellulose sodique, Na-CMC, cellulose sodique carboxyméthyle, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, cellulose, éther carboxyméthylique, sel de sodium, cellulose carboxyméthylée sodique, carmellose de sodium, sel de sodium de carboxyméthyléther de cellulose, Carboxyméthylcellulose, Sel de sodium de cellulose carboxyméthyléther, Cellulose carboxyméthyléther de sodium, Carboxyméthyléther de cellulose sodique, Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, Carboxyméthyléther de cellulose de sodium, CMC-Na, Éther de sodium de cellulose carboxyméthylique, Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylate de cellulose de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose de sodium, CMC sodium, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylate de cellulose de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose de sodium, CMC sodium, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylate de cellulose de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose de sodium, CMC sodium, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylate de cellulose de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose de sodium, CMC sodium



APPLICATIONS


La viscolose (CMC) est largement utilisée dans la production de produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
La viscolose (CMC) contribue à la texture et à la stabilité d'une large gamme de produits alimentaires, y compris les produits laitiers.
Dans l'industrie pharmaceutique, le viscolose (CMC) est utilisé dans les formulations médicamenteuses comme liant et désintégrant.

La viscolose (CMC) est un composant clé des formulations de dentifrice, apportant épaisseur et stabilité.
La viscolose (CMC) est utilisée dans l'industrie textile pour améliorer l'encollage des fibres et des tissus.
Dans la production de peintures à l'eau, la viscolose (CMC) agit comme épaississant et stabilisant.

Les propriétés filmogènes du viscolose (CMC) le rendent précieux pour l'enrobage des pilules et des comprimés.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la fabrication de membranes synthétiques pour les applications de filtration.

Dans la création de packs de chaleur réutilisables, CMC aide à maintenir une libération de chaleur constante.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la production de certains types d'adhésifs pour ses capacités de liaison.

L'industrie pétrolière et gazière utilise la CMC dans les fluides de forage pour ses caractéristiques rhéologiques.
La viscolose (CMC) joue un rôle dans l'amélioration de la brillance et du contrôle de l'humidité de divers produits alimentaires.
Dans la création de compléments alimentaires hydrosolubles, la CMC est utilisée pour l’encapsulation.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la stabilisation des formulations cosmétiques et de soins personnels.

La viscolose (CMC) contribue à la stabilité en suspension des particules dans des produits comme les jus de fruits.
La viscolose (CMC) est ajoutée aux boissons solubles instantanées pour maintenir l'uniformité de la saveur et de la texture.

Dans la production de cuir synthétique, la CMC peut être utilisée pour améliorer les propriétés du matériau.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la création de certains pansements médicaux et produits de soin des plaies.

La viscolose (CMC) est utilisée dans l'industrie papetière pour améliorer la résistance et la rétention des revêtements de papier.
La viscolose (CMC) est ajoutée aux détergents pour améliorer la viscosité et la stabilité des formulations.

Dans l'industrie de la construction, la CMC peut être utilisée comme agent épaississant dans certains matériaux.
La viscolose (CMC) est incorporée aux pilules amaigrissantes pour fournir de la structure et faciliter la déglutition.

La viscolose (CMC) est utilisée dans la création de certains types d'emballages biodégradables et écologiques.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la stabilisation des peintures au latex, contribuant ainsi à leur durée de conservation.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la fabrication de certaines céramiques pour ses propriétés de liaison et de mise en forme.


La viscolose (CMC) a plusieurs utilisations dans différentes industries :

Industrie alimentaire:
La viscolose (CMC) est largement utilisée dans l'industrie alimentaire comme épaississant, stabilisant et modificateur de viscosité.

Émulsions :
Il joue un rôle crucial dans la stabilisation des émulsions, garantissant une texture homogène dans divers produits alimentaires.

Glace:
La viscolose (CMC) est utilisée dans la production de crème glacée pour améliorer le taux d'expansion du produit et faciliter la transformation.

Breuvages:
La viscolose (CMC) est utilisée dans les boissons à base de jus de fruits, les soupes et les sauces pour améliorer la texture et la stabilité.

Boissons instantanées :
La viscolose (CMC) est un composant essentiel des boissons solubles instantanées, contribuant à une saveur et une texture uniformes.

Nouilles instantanées:
Dans les nouilles instantanées, la CMC aide à contrôler la teneur en humidité, à réduire l’absorption d’huile et à améliorer la brillance.

Aliments déshydratés :
La viscolose (CMC) aide à la réhydratation des légumes déshydratés, de la peau du tofu et des bâtonnets de tofu séchés.

Dimensionnement des textiles :
La viscolose (CMC) est utilisée dans l'encollage des textiles en raison de ses propriétés modificatrices de viscosité.

Cicatrisation des plaies :
La viscolose (CMC) trouve des applications dans les produits cicatrisants, contribuant à leur efficacité.

Membranes synthétiques :
La viscolose (CMC) est utilisée dans la production de membranes synthétiques pour diverses applications.

Matériaux filtrants :
La viscolose (CMC) est incorporée dans les matériaux de filtration pour ses caractéristiques de rétention d'eau et de stabilité.

Packs chauffants réutilisables :
La viscolose (CMC) est utilisée dans la formulation de compresses chauffantes réutilisables à des fins thérapeutiques.

Produits en papier :
Certains produits papier, notamment les revêtements et les adhésifs, contiennent de la CMC pour ses propriétés liantes.

Détergents :
La viscolose (CMC) entre dans la formulation des détergents et contribue à leur stabilité et à leur texture.

Des traitements médicaux:
Dans les traitements médicaux, la CMC peut être utilisée dans des formulations pour des applications spécifiques.

Fabrication du cuir :
La viscolose (CMC) est utilisée dans la fabrication du cuir pour aider à brunir les bords, améliorant ainsi le processus de finition.

Matériaux de construction:
La viscolose (CMC) est parfois utilisée dans les matériaux de construction pour ses propriétés liantes et épaississantes.

Fluides de forage pétrolier :
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le viscolose (CMC) peut être utilisé dans les fluides de forage pour ses propriétés rhéologiques.

Médicaments:
Le viscolose (CMC) trouve des applications dans certaines formulations pharmaceutiques, notamment les systèmes d'administration de médicaments.



DESCRIPTION


La viscolose (CMC) est une carboxyméthylcellulose sodique hautement purifiée, un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose dans le squelette de la cellulose.
La viscolose (CMC) est couramment utilisée dans diverses applications, notamment la production alimentaire, les traitements médicaux et les produits non alimentaires.
La viscolose (CMC) est un dérivé de cellulose polyvalent et soluble dans l'eau.

La viscolose (CMC) se présente généralement sous la forme d'une poudre ou de granulés blancs à crémeux.
La viscolose (CMC) est hautement purifiée, garantissant un haut niveau de qualité dans diverses applications.
La viscolose (CMC) est synthétisée par un processus de synthèse utilisant des matières premières telles que la carboxyméthylcellulose de sodium, le chlorure de sodium et le glycolate de sodium.

La structure moléculaire de la CMC comprend des groupes carboxyméthyles (-CH2-COOH) liés à certains groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose dans le squelette de la cellulose.
La viscolose (CMC) est souvent utilisée dans l'industrie alimentaire comme épaississant, stabilisant, filmogène, agent de rétention d'eau ou dispersant.
La viscolose (CMC) est connue pour ses propriétés anioniques, ce qui la rend précieuse pour modifier la viscosité des solutions.

La viscolose (CMC) a un large éventail d'applications, allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
La viscolose (CMC) est considérée comme hypoallergénique et non toxique, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans divers produits.
La viscolose (CMC) joue un rôle crucial dans la stabilisation des émulsions, garantissant une texture et une consistance uniformes dans différentes formulations.

Dans le domaine des sciences alimentaires, la CMC est reconnue par les numéros E E466 ou E469, en fonction de l'hydrolyse enzymatique.
Les guimauves bénéficient de la viscolose (CMC) car elle prévient la déshydratation, contribuant à une structure plus aérée.
Dans la production de crème glacée, la viscosité plus faible du viscolose (CMC) à des températures plus élevées améliore les taux d'expansion du produit.

Les boissons à base de jus de fruits, les soupes, les sauces et les boissons instantanées bénéficient de la pseudoplasticité du CMC, offrant un goût rafraîchissant.
Les nouilles instantanées utilisent de la viscolose (CMC) pour contrôler la teneur en humidité, réduire l'absorption d'huile et améliorer la brillance.
Les légumes déshydratés, la peau de tofu et les bâtonnets de tofu séchés se réhydratent bien à l'aide de CMC à haute viscosité.

La viscolose (CMC) empêche la rétrogradation et la déshydratation de l'amidon dans les nouilles, le pain et les aliments surgelés.
La viscolose (CMC) excelle en fournissant une excellente suspension et un excellent support dans le jus d'orange, l'orange pulpeuse, le jus de noix de coco et le thé aux fruits.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la sauce soja pour ajuster la viscosité, ce qui donne un goût délicat et onctueux.

Les hamburgers végétariens bénéficient de la CMC pour améliorer la texture, la stabilité et la durée de conservation, les rendant ainsi plus savoureux.
La viscolose (CMC) trouve des applications dans les produits non alimentaires comme le dentifrice, les laxatifs, les peintures à base d'eau, les détergents, etc.
La viscolose (CMC) est appréciée dans les applications de cicatrisation des plaies, les membranes synthétiques et les matériaux de filtration.

L'encollage textile utilise du viscolose (CMC) pour ses propriétés de modification de la viscosité.
Les packs chauffants réutilisables et certains produits en papier intègrent du Viscolose (CMC) pour ses caractéristiques uniques.
La viscolose (CMC) est utilisée dans la fabrication du cuir pour aider à brunir les bords, mettant ainsi en valeur sa large gamme d'applications.



PROPRIÉTÉS

Forme : poudre.
Couleur : jaune clair.
Plage de pH utile : (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutre)
Viscosité : 400-800 cP, 2 % dans H2O(25 °C)(lit.)
MP : > 300,05 °C ((> 572,09 °F))
Solubilité.eau : soluble.
Traces de cations. Na : 6,5-9,5 %



PREMIERS SECOURS


En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements:
Si le CMC entre en contact avec la peau, retirez rapidement les vêtements contaminés.

Laver la peau :
Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et du savon doux.

Consulter un médecin :
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Dans la plupart des cas, la CMC n’est pas connue pour provoquer une irritation cutanée significative.


En cas de contact visuel :

Rincer les yeux :
Rincer doucement les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.

Retirer les lentilles de contact :
Le cas échéant, retirez les lentilles de contact après le rinçage initial.

Consulter un médecin :
Si l'irritation persiste ou en cas d'inconfort, consulter un médecin.


Inhalation:

Si de la poussière de CMC est inhalée, déplacez la personne concernée à l'air frais.
En cas d'irritation respiratoire ou de difficultés respiratoires, consulter un médecin.


Ingestion:

L'ingestion de CMC est généralement considérée comme à faible risque.
En cas d'ingestion accidentelle d'une quantité importante, consulter un médecin ou contacter un centre antipoison.
Fournissez au professionnel de la santé autant d’informations que possible sur la substance ingérée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du CMC afin de minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Utiliser dans un endroit bien ventilé ou sous une ventilation locale pour contrôler la poussière et les particules en suspension dans l'air.

Évitez l'inhalation :
Minimisez la génération de poussière et évitez de respirer de la poussière ou des particules en aérosol.
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

Mesures préventives:
Mettre en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Se laver soigneusement les mains après manipulation, surtout avant de manger, de boire ou de fumer.

Éviter le contact visuel:
Évitez le contact visuel.
En cas de contact, rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Évitez tout contact prolongé avec la peau :
Éviter tout contact cutané prolongé ou répété.
En cas de contact, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Vêtements de protection:
En fonction des conditions de manipulation, porter des vêtements de protection adaptés pour éviter tout contact avec la peau.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
En cas de déversement, nettoyer immédiatement en utilisant les méthodes appropriées pour minimiser la génération de poussière.
Évitez de créer de la poussière en suspension dans l’air.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez la carboxyméthylcellulose de sodium dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matières incompatibles.

Contrôle de la température:
Maintenir les températures de stockage dans la plage recommandée spécifiée par le fabricant pour garantir la stabilité du produit.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de stockage pour éviter l'accumulation de poussière en suspension dans l'air.

Gardez les conteneurs fermés :
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'exposition à l'humidité.

Séparation des matériaux incompatibles :
Conservez la CMC à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases et les agents oxydants, pour éviter des réactions potentielles.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les contenants avec les informations sur le produit, y compris les précautions de sécurité et les instructions de manipulation.

Évitez les contaminations :
Prendre des mesures pour prévenir la contamination pendant le stockage, comme la séparation des autres produits chimiques et le stockage sur des surfaces propres et imperméables.

Prévention d'incendies:
La carboxyméthylcellulose de sodium n'est pas inflammable ; cependant, des mesures générales de prévention des incendies doivent être suivies dans les zones de stockage.

Durée de conservation :
Respectez les recommandations du fabricant concernant la durée de conservation et les dates de péremption.

Directives de manipulation et de stockage :
Suivez les directives établies en matière de manipulation et de stockage fournies par les autorités réglementaires et les normes de l'industrie.
VISCOLOSE 1000
VISCOLOSE série 1000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de viscosité moyenne facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 1000 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.
La VISCOLOSE 1000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Numéro CAS : 9004-32-4

VISCOLOSE série 1000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 1000 est une poudre fluide, inodore, légèrement crème à blanche, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.

Les produits de la série VISCOLOSE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et possèdent les certifications FSSC 22000, Halal et Kosher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes plages de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

Grâce aux fonctions du VISCOLOSE 1000, la CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.

VISCOLOSE série 1000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La VISCOLOSE est utilisée comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
La VISCOLOSE 1000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Les produits VISCOLOSE peuvent être produits dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.
Des qualités spéciales peuvent également être produites pour la CMC de qualité alimentaire, disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités comprises entre 10 et 10 000 cps.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La gomme de cellulose (Carboxymethyl Cellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite le VISCOLOSE 1000 dans les applications alimentaires.
La VISCOLOSE 1000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.
VISCOLOSE est une série de gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

Utilisations du VISCOLOSE 1000 :

Utilisation incorrecte:
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et diététiques.
VISCOLOSE 1000 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 1000 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.

Caractéristiques et avantages du VISCOLOSE 1000 :
La série VISCOLOSE 1000 est une gomme de cellulose spécifiquement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.

Fonctions du VISCOLOSE 1000 :

Fonctions uniques :

La gomme de cellulose d'USK permet de contrôler les propriétés des systèmes alimentaires aqueux en établissant les effets de :
Épaississant
Stabilisation
Formation de film
Colloïde protecteur
Rétention d'eau
Thixotropie

Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
Calories : 0 kcal
Fibres alimentaires : min 85 g
Fibres insolubles : max. 0,1 g
Sodium % (sur base anhydre) : max. 12.4

Informations microbiologiques :
VISCOLOSE 1000 est conforme aux critères microbiologiques réglementaires

Nombre de plaques aérobies : max. 1000/g
Salmonelles/25 g : Négatif
E. coli/ 10 g : Négatif
Coliformes, MPN/g : max. 30
Levures : max. 100g
Moules : max. 100g

Diagramme de flux de VISCOLOSE 1000 :
Préparation des matières premières et des solutions
Réaction
Lavage à l'alcool
Séchage
Emballage
Stockage
Expédition

Points forts du produit VISCOLOSE 1000 :
Blanc-crème, poudre-granule
Matière première : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium
Méthode de traitement : synthétique

Viscosité du VISCOLOSE 1000 :
La température a un effet inverse sur la viscosité des solutions aqueuses de CMC : lorsque la température est réduite, la viscosité de la solution retrouve sa valeur initiale.
Cependant, de longues périodes de chauffage à des températures élevées, par exemple supérieures à 90°C, rendraient les solutions fluides de manière permanente.

La concentration de CMC dans la solution détermine la valeur de viscosité.
Doubler la concentration de CMC augmentera la viscosité de la solution d'un facteur 10.

pH du VISCOLOSE 1000 :
La valeur pH idéale pour les solutions stables de CMC se situe entre 6 et 9.
À mesure que le pH diminue, la viscosité de la solution de CMC peut augmenter.
Cependant, dans les systèmes à pH inférieur à 3,0, la CMC devient insoluble.

Environnement du VISCOLOSE 1000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement aérobies, biodégradables et non toxiques.

Autres caractéristiques du VISCOLOSE 1000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont insipides, inodores et fibreuses.

Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matière allergène et d'OGM.
VISCOLOSE 1000 n'a aucun effet secondaire selon les EUDIRECTIVES 67/548/EEC, 1999/45/EC ET LE RÈGLEMENT 1272/2008

Conditionnement, stockage et durée de conservation du VISCOLOSE 1000 :
Sacs en papier kraft 3 épaisseurs nets de 25 kg ou sacs en papier kraft à valve (plus 1 pli PE enduit à l'intérieur).
VISCOLOSE 1000 doit être stocké dans un environnement sec et frais et ne pas être en contact direct avec la lumière du soleil.

Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces humides.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 1000 dans un récipient fermé et de le consommer dans les 24 mois à compter de la date de production.

Manipulation et stockage du VISCOLOSE 1000 :
Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces humides.
Les sacs doivent être conservés au frais et au sec à l’intérieur.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas des articles dangereux au sens des réglementations de transport.

Manutention:

Conseils de manipulation :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Bien se laver après manipulation.

Stockage:

Température de stockage:
conserver entre 10°C et 25°C

Condition de stockage:
bien fermer le récipient

Exigences de stockage :
Tenir à l'écart des substances incompatibles.
Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité de VISCOLOSE 1000 :

Conditions à éviter :
Matériaux incompatibles

Substances à éviter :
Oxydants puissants

Emballage et expédition :
VISCOLOSE 1000 est emballé dans du papier Kraft imperméable avec des sacs intérieurs en polyéthylène sur palette.
Toutes les palettes sont conformes à la réglementation IPPC 15 ET NIMP 15.
Tous les matériaux d'emballage sont conformes au règlement CE NO1935/2004 REGULATİON EC NO2023/2006.

Sécurité et précautions de VISCOLOSE 1000 :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 1000 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (UE) 2015/830.

Veuillez vous référer à la FDS avant de manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.
Vous pouvez contacter vos commerciaux pour obtenir une FDS.

Certification du VISCOLOSE 1000 :
VISCOLOSE 1000 est certifié Casher et Halal et ISO - 9001.

Statut réglementaire du VISCOLOSE 1000 :
VISCOLOSE 1000 est conforme aux réglementations en vigueur du règlement turc sur les additifs alimentaires, du règlement turc sur l'étiquetage des aliments, du règlement sur les additifs contaminés, du règlement sur les critères microbiologiques, NO 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, de la norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments.

Points forts de VISCOLOSE 1000 :
Blanc-crème, poudre-granule

Materiel de départ:
Carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Méthode de traitement:
Synthétique

Premiers secours du VISCOLOSE 1000 :

Premiers secours : Oeil
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en gardant les paupières écartées.
Consultez un ophtalmologiste.

Premiers secours : peau
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Appelez un médecin.

Premiers secours : ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente.
Appelez un médecin.

Premiers secours : inhalation
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle.
Appelez un médecin.

Conseils au médecin : traitement
Traiter de manière symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du VISCOLOSE 1000 :

Moyens d'extinction:

Approprié:
mousse, poudre d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2), jet d'eau pulvérisée

Risques pendant la lutte contre l'incendie :
Fumées toxiques

Équipement de protection pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Lutte contre les incendies/Conseils supplémentaires :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée.

Celui-ci ne doit pas être rejeté dans les égouts.
Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone dangereuse immédiate si cela peut être fait en toute sécurité.

Mesures en cas de libération accidentelle de VISCOLOSE 1000 :

Précautions personnelles:
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols.
Assurer une ventilation adéquate.

Précautions environnementales:
Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.
Assurez-vous que toutes les eaux usées sont collectées et traitées via une usine de traitement des eaux usées.

Méthodes de nettoyage ou de retrait :
pas disponible

Autres mesures en cas de déversement accidentel :
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.
Nettoyez soigneusement les zones contaminées.
Aérer la zone affectée.

Identifiants du VISCOLOSE 1000 :
Gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium
99,5% Gomme de Cellulose + 0,4% sels de sodium (Chlorure de Sodium et Glycolate de Sodium) + 0,1% d'eau
25 kg
Numéro CAS : 9004 - 32 - 4
FABRIQUÉ EN TURQUIE
E466 pour utilisation dans les aliments
Ne contenant pas de matériaux allergènes et d'OGM
Additif alimentaire
Convient pour un usage industriel
Ne pas consommer directement

Remarque : L'étiquette est conforme à la FAD et à la FAO.

CODE INGRÉDIENT : 85022
CAS : 9004-32-4
PAYS D'ORIGINE : Turquie

Numéro CAS : [9004-32-4]
Code produit : OC146465
N° MDL : MFCD00081472
SOURIRES : [*]O[C@@H]1[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](O[C@@H] 2[C@@H](O[R])[C@H](O[R])C([*])O[C@@H]2CO[R])C[C@H]1CO[ R].[*]CC(O)=O

Source et origine du produit :
Les produits à base de gomme sont fabriqués à partir de sources végétales (bois et coton).
VISCOLOSE 1000 est fabriqué en Turquie.

Fonction d'utilisation :
Épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.

Ingrédients:
99,5% (Carboxyméthylcellulose de Sodium) + 0,5% (Chlorure de Sodium + Glycolate de Sodium).

Propriétés du VISCOLOSE 1000 :
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : min 99,5 %
Humidité (à l'état emballé) : max 10 %
Degré de substitution (DS) : 0,7 0,9
pH (solution à 1%) : 6,5-8,5
Densité apparente (g/L) : min. 500
Distribution granulométrique - P > 0,5 mm : max 1 %
Glycolate total : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : max 10 ppm

Spécifications du VISCOLOSE 1000 :
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Humidité : Max. dix%
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : Min. 99,5%
Degré de substitution : 0,75 - 0,95
Viscosité (solution aqueuse à 2 %, 25°C) : 900 - 2500 cP
Glycolate total : Max. 0,4%
Arsenic : Max. 3 ppm
Plomb : Max. 2 ppm
Mercure : Max. 1 ppm
Cadmium : Max. 1 ppm
Sodium : Max. 12,4%
Taille des particules (type G) : P > 1,4 mm : max 3%
Taille des particules (type G) : P < 0,075 mm : max 15%
Taille des particules (type N) : P > 1 mm : max 2%
Taille des particules (type N) : P < 0,075 mm : max 50 %
Taille des particules (type P) : P > 0,5 mm : max 1%
Taille des particules (type UP) : P > 0,15 mm : max 2%
Taille des particules (type UP) : P < 0,075 mm : min 80%

Qualités standard de VISCOLOSE :

Noms des produits - Concentration, % de matière sèche - Plage de viscosité - Catégorie

VISCOLOSE 300 - 2 - 50-150 - Faible viscosité
VISCOLOSE 10000 - 2 - 150-400 - Faible viscosité
VISCOLOSE 1000 - 2 - 400-900 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 1.000 - 2 - 900-1800 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 2.000 - 2 - 1800-3000 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 5.000 - 1 - 300-700 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 10.000 - 1 - 700-1200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 20.000 - 1 - 1200-3000 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 40.000 - 1 - 3000-4200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 50.000 - 1 - Min. 4200 - Thixotropique
VISCOLOSE 80.000 - 1 - Min. 6000 - Thixotropique
VISCOLOSE 1000.000 - 1 - Min. 10000 - Thixotropique
VISCOLOSE 10000
VISCOLOSE 10000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.
VISCOLOSE 10000 inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 10000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.

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

VISCOLOSE 10000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 10000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 10000 est soluble dans l'eau, mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films clairs, résistants et insolubles dans l'eau.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 10000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
VISCOLOSE 10000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, de la formation de film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.

VISCOLOSE 10000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.
Le VISCOLOSE 10000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.
VISCOLOSE 10000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.

Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 10000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.

L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

VISCOLOSE 10000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 10000 fonctionne comme un polyélectrolyte.
VISCOLOSE 10000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.

Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 10000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 10000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
VISCOLOSE 10000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éthérique.

Appelé VISCOLOSE 10000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.
VISCOLOSE 10000 est une ramification de CMC.

Étant donné que le composé VISCOLOSE 10000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 10000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.
VISCOLOSE 10000 est physiologiquement inerte.

VISCOLOSE 10000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
VISCOLOSE 10000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de VISCOLOSE 10000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.

VISCOLOSE 10000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle de flux.
VISCOLOSE 10000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 10000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.

VISCOLOSE 10000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.
VISCOLOSE 10000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette cellulosique.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 10000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Le VISCOLOSE 10000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.
Le VISCOLOSE 10000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 10000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.

VISCOLOSE 10000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.
VISCOLOSE 10000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
VISCOLOSE 10000 est un polyélectrolyte anionique.

VISCOLOSE 10000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.
La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 10000 sodique.
Le VISCOLOSE 10000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.

VISCOLOSE 10000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.
VISCOLOSE 10000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.

La solubilité de VISCOLOSE 10000s dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 10000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).
Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 10000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.

Le VISCOLOSE 10000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Le VISCOLOSE 10000 ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.

Le VISCOLOSE 10000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 10000.
VISCOLOSE 10000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.
Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.

Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 10000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
VISCOLOSE 10000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).

VISCOLOSE 10000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 10000 est un polymère soluble dans l'eau.

En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 10000 possède des propriétés thixotropes.
VISCOLOSE 10000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 10000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.

VISCOLOSE 10000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
VISCOLOSE 10000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 10000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulosique.

VISCOLOSE 10000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
VISCOLOSE 10000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 10000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).

VISCOLOSE 10000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyl acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
VISCOLOSE 10000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
VISCOLOSE 10000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.

VISCOLOSE 10000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 10000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 10000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.
VISCOLOSE 10000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.

VISCOLOSE 10000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 10000.
VISCOLOSE 10000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 10000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles de fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 10000 est également incompatible avec la gomme xanthane.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 10000, est un dérivé de cellulose avec 100-2000 degrés de polymérisation du glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.
Poudre fibreuse ou granuleuse blanche.
VISCOLOSE 10000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.

VISCOLOSE 10000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 10000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 10000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

VISCOLOSE 10000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le dimensionnement des tissus, la farine de pâte pour chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple en rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 10000.
Après la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 10000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.

Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 10000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 10000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.

VISCOLOSE 10000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.
VISCOLOSE 10000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.
VISCOLOSE 10000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.

Le DS détermine le comportement de VISCOLOSE 10000 dans l'eau : les grades DS >0,6 forment dans l'eau des solutions colloïdales transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.
Le VISCOLOSE 10000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
VISCOLOSE 10000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.

VISCOLOSE 10000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction en mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.
VISCOLOSE 10000 est synthétisé par la réaction catalysée par les alcalis de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.
Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions de VISCOLOSE 10000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.

Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.
VISCOLOSE 10000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 10000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.

VISCOLOSE 10000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.
Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 10000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.

VISCOLOSE 10000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.
VISCOLOSE 10000 est rentable et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 10000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des denrées alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.

VISCOLOSE 10000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
VISCOLOSE 10000 est hautement hydrophile, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour l'eau.
VISCOLOSE 10000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.

La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.
Le VISCOLOSE 10000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.
L'utilisation de VISCOLOSE 10000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.

Le VISCOLOSE 10000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes de la cellulase, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la CMC.
VISCOLOSE 10000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.

Utilise:
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 10000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.

VISCOLOSE 10000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.
Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 10000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir les solutions VISCOLOSE 10000 pour les applications.

La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.
VISCOLOSE 10000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les onguents pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 10000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).

VISCOLOSE 10000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 10000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.

L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 10000.
De plus, VISCOLOSE 10000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 10000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.

VISCOLOSE 10000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.
VISCOLOSE 10000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 10000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.

VISCOLOSE 10000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.
VISCOLOSE 10000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
VISCOLOSE 10000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.

VISCOLOSE 10000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
VISCOLOSE 10000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.

Le VISCOLOSE 10000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.
Les molécules de VISCOLOSE 10000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où les ions potassium sont accumulés.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 10000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.

La poudre de VISCOLOSE 10000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de baratteuses conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.
L'utilisation de VISCOLOSE 10000 donne au pain une meilleure qualité à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.

VISCOLOSE 10000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.
Le VISCOLOSE 10000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

VISCOLOSE 10000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
VISCOLOSE 10000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
VISCOLOSE 10000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

VISCOLOSE 10000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant leurs dimensions.
Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).

Le sel VISCOLOSE 10000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 10000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.
VISCOLOSE 10000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

VISCOLOSE 10000 peut être utilisé comme additif actif pour le savon et la lessive en poudre, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.
Le VISCOLOSE 10000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.

VISCOLOSE 10000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 10000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 10000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

VISCOLOSE 10000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 10000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.

VISCOLOSE 10000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 10000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.
Le VISCOLOSE 10000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.

VISCOLOSE 10000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 10000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).
VISCOLOSE 10000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.

VISCOLOSE 10000 est parfois utilisé 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 du VISCOLOSE 10000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène traditionnel (PVDF), qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
Le VISCOLOSE 10000 est souvent utilisé 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.

VISCOLOSE 10000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique permettant d'abaisser le point de congélation, et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 10000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 10000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.
VISCOLOSE 10000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.

Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 10000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 10000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.

Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 10000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 10000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.

Profil d'innocuité :
Une hypersensibilité et des réactions anaphylactiques sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à VISCOLOSE 10000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 10000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 10000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 10000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes injectés à répétition ont été trouvés au site d'injection.
Le VISCOLOSE 10000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
VISCOLOSE 10000 est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.



VISCOLOSE 100000
VISCOLOSE série 100000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à ultra haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 100000 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.
La VISCOLOSE 100000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Numéro CAS : 9004-32-4
Formule moléculaire : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]

La VISCOLOSE 100000 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée, insipide et inodore et fonctionnant comme épaississant, stabilisant ou dispersant dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

VISCOLOSE série 100000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à ultra haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 100000 est une poudre fluide, inodore, légèrement crème à blanche, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.

Les produits de la série VISCOLOSE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et possèdent les certifications FSSC 22000, Halal et Kosher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes plages de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

Grâce aux fonctions VISCOLOSE 100 000, la CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.

VISCOLOSE série 100000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La VISCOLOSE est utilisée comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
La VISCOLOSE 100000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Les produits VISCOLOSE peuvent être produits dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.
Des qualités spéciales peuvent également être produites pour la CMC de qualité alimentaire, disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités comprises entre 10 et 10 000 cps.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La gomme de cellulose (Carboxymethyl Cellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite le VISCOLOSE 100000 dans les applications alimentaires.
La VISCOLOSE 100000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.
VISCOLOSE est une série de gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

VISCOLOSE 100000 est une carboxyméthylcellulose de faible viscosité.
La viscosité d'une solution à 4 % dans l'eau à 25 oC est de 50 à 200 centipoises (cps).

La viscosité dépend à la fois de la concentration et de la température.
À mesure que la température augmente, la viscosité diminue.

À mesure que la concentration augmente, la viscosité augmente.
Les VISCOLOSE 100000 de faible, moyenne et haute viscosité sont tous utilisés comme agents de suspension.

Le VISCOLOSE 100000 à faible viscosité est généralement utilisé dans des solutions aqueuses « fines ».
Le VISCOLOSE 100000 de viscosité moyenne est utilisé pour fabriquer des solutions qui ressemblent à un sirop.
Le VISCOLOSE 100000 à haute viscosité est utilisé pour préparer un mélange qui ressemble à une crème ou une lotion.

Applications du VISCOLOSE 100000 :
Les VISCOLOSE 100 000 disponibles en différentes viscosités sont utilisées comme modificateurs de viscosité (épaississants) pour stabiliser les émulsions et comme dispersants chimiques des huiles et autres structures carbonées telles que les nanotubes.
Les VISCOLOSE 100 000 sont utilisés dans le développement de biostructures telles que des biofilms, des émulsions et des nanoparticules pour l'administration de médicaments.
Le VISCOLOSE 100000, de faible viscosité, peut être utilisé pour donner à des solutions la consistance de solutions aqueuses « fines ».

Utilisations du VISCOLOSE 100000 :

Utilisation incorrecte:
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et diététiques.
VISCOLOSE 100000 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 100000 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.

Caractéristiques et avantages du VISCOLOSE 100000 :
La série VISCOLOSE 100000 est une gomme de cellulose spécifiquement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.

Fonctions du VISCOLOSE 100000 :

Fonctions uniques :

La gomme de cellulose d'USK permet de contrôler les propriétés des systèmes alimentaires aqueux en établissant les effets de :
Épaississant
Stabilisation
Formation de films
Colloïde protecteur
Rétention d'eau
Thixotropie

Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
Calories : 0 kcal
Fibres alimentaires : min 85 g
Fibres insolubles : max. 0,1 g
Sodium % (sur base anhydre) : max. 12.4

Informations microbiologiques :
VISCOLOSE 100000 est conforme aux critères microbiologiques réglementaires

Nombre de plaques aérobies : max. 1000/g
Salmonelles/25 g : Négatif
E. coli/ 10 g : Négatif
Coliformes, MPN/g : max. 30
Levures : max. 100g
Moules : max. 100g

Diagramme de flux de VISCOLOSE 100000 :
Préparation des matières premières et des solutions
Réaction
Lavage à l'alcool
Séchage
Emballage
Stockage
Expédition

Note de préparation du VISCOLOSE 100000 :
VISCOLOSE 100000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas nécessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

VISCOLOSE 100000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas nécessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

Dans des conditions normales, l'effet de la température sur les solutions de ce produit est réversible, donc une légère variation de température n'a pas d'effet permanent sur la viscosité.
Cependant, de longues périodes de chauffage des solutions VISCOLOSE 100000 à haute température (autoclavage) dégraderont le produit et réduiront définitivement la viscosité.

Le VISCOLOSE 100000 est donc très difficile à stériliser.
γ-Irradiation, comme le chauffage, dégradera le VISCOLOSE 100000.

Le VISCOLOSE 100000 à haute viscosité est plus affecté par l'autoclavage et l'irradiation que le VISCOLOSE 4000 à faible viscosité.
La filtration des solutions VISCOLOSE 100 000 a tendance à laisser un gel car le matériau est fibreux, les solutions ne peuvent donc pas être filtrées de manière stérile.

Points forts du produit VISCOLOSE 100000 :
Blanc-crème, poudre-granule
Matière première : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium
Méthode de traitement : synthétique

Viscosité du VISCOLOSE 100000 :
La température a un effet inverse sur la viscosité des solutions aqueuses de CMC : lorsque la température est réduite, la viscosité de la solution retrouve sa valeur initiale.
Cependant, de longues périodes de chauffage à des températures élevées, par exemple supérieures à 90°C, rendraient les solutions fluides de manière permanente.

La concentration de CMC dans la solution détermine la valeur de viscosité.
Doubler la concentration de CMC augmentera la viscosité de la solution d'un facteur 10.

pH du VISCOLOSE 100000 :
La valeur pH idéale pour les solutions stables de CMC se situe entre 6 et 9.
À mesure que le pH diminue, la viscosité de la solution de CMC peut augmenter.
Cependant, dans les systèmes à pH inférieur à 3,0, la CMC devient insoluble.

Environnement du VISCOLOSE 100000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement aérobies, biodégradables et non toxiques.

Autres caractéristiques du VISCOLOSE 100000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont insipides, inodores et fibreuses.

Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matière allergène et d'OGM.
VISCOLOSE 100000 n'a aucun effet secondaire selon les EUDIRECTIVES 67/548/EEC, 1999/45/EC ET LE RÈGLEMENT 1272/2008

Conditionnement, stockage et durée de conservation du VISCOLOSE 100000 :
Sacs en papier kraft 3 épaisseurs nets de 25 kg ou sacs en papier kraft à valve (plus 1 pli PE enduit à l'intérieur).
VISCOLOSE 100000 doit être stocké dans un environnement sec et frais et ne pas être en contact direct avec la lumière du soleil.

Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces humides.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 100000 dans un récipient fermé et de le consommer dans les 24 mois à compter de la date de production.

Manipulation et stockage du VISCOLOSE 100000 :
Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces mouillées.
Les sacs doivent être conservés au frais et au sec à l’intérieur.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas des articles dangereux au sens des réglementations de transport.

Manutention:

Conseils de manipulation :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Bien se laver après manipulation.

Stockage:

Température de stockage:
conserver entre 10°C et 25°C

Condition de stockage:
bien fermer le récipient

Exigences de stockage :
Tenir à l'écart des substances incompatibles.
Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité de VISCOLOSE 100000 :

Conditions à éviter :
Matériaux incompatibles

Substances à éviter :
Oxydants puissants

Emballage et expédition :
VISCOLOSE 100000 est emballé dans du papier Kraft imperméable avec des sacs intérieurs en polyéthylène sur palette.
Toutes les palettes sont conformes à la réglementation IPPC 15 ET NIMP 15.
Tous les matériaux d'emballage sont conformes au règlement CE NO1935/2004 REGULATİON EC NO2023/2006.

Sécurité et précautions de VISCOLOSE 100000 :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 100000 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (UE) 2015/830.

Veuillez vous référer à la FDS avant de manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.
Vous pouvez contacter vos commerciaux pour obtenir une FDS.

Certification du VISCOLOSE 100000 :
VISCOLOSE 100000 est certifié Casher et Halal et ISO - 9001.

Statut réglementaire du VISCOLOSE 100000 :
VISCOLOSE 100000 est conforme aux réglementations en vigueur du règlement turc sur les additifs alimentaires, du règlement turc sur l'étiquetage des aliments, du règlement sur les additifs contaminés, du règlement sur les critères microbiologiques, NO 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments.

Points forts de VISCOLOSE 100000 :
Blanc-crème, poudre-granule

Materiel de départ:
Carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Méthode de traitement:
Synthétique

Premiers secours du VISCOLOSE 100000 :

Premiers secours : Oeil
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en gardant les paupières écartées.
Consultez un ophtalmologiste.

Premiers secours : peau
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Appelez un médecin.

Premiers secours : Ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente.
Appelez un médecin.

Premiers secours : inhalation
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle.
Appelez un médecin.

Conseils au médecin : Traitement
Traiter de manière symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du VISCOLOSE 100000 :

Moyens d'extinction:

Approprié:
mousse, poudre d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2), jet d'eau pulvérisée

Risques pendant la lutte contre l'incendie :
Fumées toxiques

Équipement de protection pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Lutte contre les incendies/Conseils supplémentaires :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée.

Celui-ci ne doit pas être rejeté dans les égouts.
Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone dangereuse immédiate si cela peut être fait en toute sécurité.

Mesures en cas de libération accidentelle de VISCOLOSE 100000 :

Précautions personnelles:
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols.
Assurer une ventilation adéquate.

Précautions environnementales:
Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.
Assurez-vous que toutes les eaux usées sont collectées et traitées via une usine de traitement des eaux usées.

Méthodes de nettoyage ou de retrait :
pas disponible

Autres mesures en cas de déversement accidentel :
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.
Nettoyez soigneusement les zones contaminées.
Aérer la zone affectée.

Identifiants du VISCOLOSE 100000 :
Gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium
99,5% Gomme de Cellulose + 0,4% sels de sodium (Chlorure de Sodium et Glycolate de Sodium) + 0,1% d'eau
25 kg
Numéro CAS : 9004 - 32 - 4
FABRIQUÉ EN TURQUIE
E466 pour utilisation dans les aliments
Ne contenant pas de matériaux allergènes et d'OGM
Additif alimentaire
Convient pour un usage industriel
Ne pas consommer directement

Remarque : L'étiquette est conforme à la FAD et à la FAO.

CODE INGRÉDIENT : 85022
CAS : 9004-32-4
PAYS D'ORIGINE : Turquie

Numéro CAS : [9004-32-4]
Code produit : OC146465
N° MDL : MFCD00081472
SOURIRES : [*]O[C@@H]1[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](O[C@@H] 2[C@@H](O[R])[C@H](O[R])C([*])O[C@@H]2CO[R])C[C@H]1CO[ R].[*]CC(O)=O

Source et origine du produit :
Les produits à base de gomme sont fabriqués à partir de sources végétales (bois et coton).
VISCOLOSE 100000 est fabriqué en Turquie.

Fonction d'utilisation :
Épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.

Ingrédients:
99,5% (Carboxyméthylcellulose de Sodium) + 0,5% (Chlorure de Sodium + Glycolate de Sodium).

Propriétés du VISCOLOSE 100000 :
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : min 99,5 %
Humidité (à l'état emballé) : max 10 %
Degré de substitution (DS) : 0,7 0,9
pH (solution à 1%) : 6,5-8,5
Densité apparente (g/L) : min. 500
Distribution granulométrique - P > 0,5 mm : max 1 %
Glycolate total : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : max 10 ppm

source biologique : synthétique (organique)
forme : poudre
couleur : jaune clair
Plage de pH utile : (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutre)
viscosité : 50-200 cP, 4 % dans H2O(25 °C)
mp: > 300,05 °C ((> 572,09 °F ))
solubilité : eau : soluble
traces de cations : Na : 6,5-9,5 %
température de stockage : température ambiante
InChI : 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8 -12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI : DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N

Spécifications du VISCOLOSE 100000 :
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Humidité : Max. dix%
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : Min. 99,5%
Degré de substitution : 0,75 - 0,95
Viscosité (solution aqueuse à 2 %, 25°C) : 7 500 - 9 000 cP
Glycolate total : Max. 0,4%
Arsenic : Max. 3 ppm
Plomb : Max. 2 ppm
Mercure : Max. 1 ppm
Cadmium : Max. 1 ppm
Sodium : Max. 12,4%
Taille des particules (type G) : P > 1,4 mm : max 3%
Taille des particules (type G) : P < 0,075 mm : max 15%
Taille des particules (type N) : P > 1 mm : max 2%
Taille des particules (type N) : P < 0,075 mm : max 50 %
Taille des particules (type P) : P > 0,5 mm : max 1%
Taille des particules (type UP) : P > 0,15 mm : max 2%
Taille des particules (type UP) : P < 0,075 mm : min 80%

Qualités standard de VISCOLOSE :

Noms des produits - Concentration, % de matière sèche - Plage de viscosité - Catégorie

VISCOLOSE 300 - 2 - 50-150 - Faible viscosité
VISCOLOSE 1000000 - 2 - 150-400 - Faible viscosité
VISCOLOSE 100000 - 2 - 400-900 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 1.000 - 2 - 900-1800 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 2.000 - 2 - 1800-3000 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 5.000 - 1 - 300-700 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 10.000 - 1 - 700-1200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 20.000 - 1 - 1200-3000 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 40.000 - 1 - 3000-4200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 50.000 - 1 - Min. 4200 - Thixotropique
VISCOLOSE 80.000 - 1 - Min. 6000 - Thixotropique
VISCOLOSE 100000.000 - 1 - Min. 10000 - Thixotropique
VISCOLOSE 20000
VISCOLOSE 20000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 20000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
VISCOLOSE 20000 est peu préoccupant en ce qui concerne la toxicité pour les organismes aquatiques.

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

VISCOLOSE 20000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 20000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 20000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 20000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
VISCOLOSE 20000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.

VISCOLOSE 20000 inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 20000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.
VISCOLOSE 20000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.

Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.
VISCOLOSE 20000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films transparents, résistants et insolubles dans l'eau.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 20000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.

VISCOLOSE 20000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
VISCOLOSE 20000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
VISCOLOSE 20000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.

VISCOLOSE 20000 est un polymère soluble dans l'eau.
En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 20000 a des propriétés thixotropes.
VISCOLOSE 20000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.

VISCOLOSE 20000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.
VISCOLOSE 20000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
VISCOLOSE 20000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

VISCOLOSE 20000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.
VISCOLOSE 20000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
VISCOLOSE 20000 est thixotrope, devenant moins visqueux lorsqu'il est agité.

VISCOLOSE 20000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.
Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 20000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, du film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.

VISCOLOSE 20000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.
Le VISCOLOSE 20000 ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
VISCOLOSE 20000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.

Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.
L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.

Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
VISCOLOSE 20000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 20000 fonctionne comme un polyélectrolyte.

VISCOLOSE 20000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.
Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 20000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 20000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.

VISCOLOSE 20000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.
Appelé VISCOLOSE 20000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.

VISCOLOSE 20000 est une ramification de CMC.
Étant donné que le composé VISCOLOSE 20000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 20000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.

VISCOLOSE 20000 est physiologiquement inerte.
VISCOLOSE 20000 est un polyélectrolyte anionique.
VISCOLOSE 20000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.

La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du sodium VISCOLOSE 20000.
VISCOLOSE 20000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
VISCOLOSE 20000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.

VISCOLOSE 20000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.
La solubilité de VISCOLOSE 20000s dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 20000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).

Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 20000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.
VISCOLOSE 20000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères VISCOLOSE 20000 ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.

VISCOLOSE 20000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
VISCOLOSE 20000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces caractéristiques font de VISCOLOSE 20000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.

VISCOLOSE 20000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.
VISCOLOSE 20000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 20000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.

VISCOLOSE 20000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.
VISCOLOSE 20000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 20000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Le VISCOLOSE 20000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.
Le VISCOLOSE 20000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 20000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.

VISCOLOSE 20000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.
VISCOLOSE 20000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
VISCOLOSE 20000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 20000.

VISCOLOSE 20000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.
Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.
Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.

VISCOLOSE 20000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).
VISCOLOSE 20000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle[OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyle acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 20000 est utilisé avec 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.
VISCOLOSE 20000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.

La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 20000.
VISCOLOSE 20000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 20000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles du fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 20000 est également incompatible avec la gomme xanthane.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 20000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.
VISCOLOSE 20000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 20000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 20000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le calibrage des tissus, la farine de pâte de chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple en rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 20000.

À la suite de la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 20000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.
Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 20000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.

VISCOLOSE 20000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.
VISCOLOSE 20000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 20000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.

VISCOLOSE 20000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction en mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.
VISCOLOSE 20000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.
Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions VISCOLOSE 20000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.

Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.
VISCOLOSE 20000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 20000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.

VISCOLOSE 20000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.
Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 20000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.

VISCOLOSE 20000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.
VISCOLOSE 20000 est rentable et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 20000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.

VISCOLOSE 20000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
VISCOLOSE 20000 est hautement hydrophile, c'est-à-dire qu'il a une forte affinité pour l'eau.
VISCOLOSE 20000, est un dérivé de cellulose avec 100-2000 degrés de polymérisation du glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.

Poudre fibreuse ou granuleuse blanche.
VISCOLOSE 20000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.
VISCOLOSE 20000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.

VISCOLOSE 20000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
VISCOLOSE 20000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.
La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 20000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).

Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.
Le DS détermine le comportement de VISCOLOSE 20000 dans l'eau : les grades DS >0.6 forment des solutions colloïdales transparentes et claires dans l'eau, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.
VISCOLOSE 20000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.

VISCOLOSE 20000 est utilisé avec 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.
VISCOLOSE 20000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L'utilisation de VISCOLOSE 20000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
VISCOLOSE 20000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse CMC.

VISCOLOSE 20000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.

Utilise:
Le VISCOLOSE 20000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
VISCOLOSE 20000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.
VISCOLOSE 20000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

VISCOLOSE 20000 peut être utilisé comme additif actif pour le savon et le détergent en poudre à lessive, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.
VISCOLOSE 20000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.

VISCOLOSE 20000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 20000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 20000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

VISCOLOSE 20000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 20000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.

VISCOLOSE 20000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 20000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.
VISCOLOSE 20000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple, dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.

VISCOLOSE 20000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 20000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).
VISCOLOSE 20000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.

La solubilité dans l'eau de VISCOLOSE 20000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
VISCOLOSE 20000 est souvent utilisé 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.
VISCOLOSE 20000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique permettant d'abaisser le point de congélation, et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.

Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 20000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 20000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.
VISCOLOSE 20000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.
Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 20000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.

Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 20000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.
Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 20000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 20000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.

VISCOLOSE 20000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.
VISCOLOSE 20000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.
Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 20000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.

Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir les solutions VISCOLOSE 20000 pour les applications.
La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.
VISCOLOSE 20000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les pommades pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.

En conservation-restauration, VISCOLOSE 20000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).
VISCOLOSE 20000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.

VISCOLOSE 20000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.
L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 20000.
De plus, VISCOLOSE 20000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.

VISCOLOSE 20000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
VISCOLOSE 20000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.
VISCOLOSE 20000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».

VISCOLOSE 20000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.
VISCOLOSE 20000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.
VISCOLOSE 20000 est parfois utilisé 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.

VISCOLOSE 20000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
VISCOLOSE 20000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut permettre d'économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
VISCOLOSE 20000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

VISCOLOSE 20000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant leurs dimensions.
Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).

Le sel VISCOLOSE 20000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction de la perte d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 20000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.

VISCOLOSE 20000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
VISCOLOSE 20000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 20000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

VISCOLOSE 20000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
VISCOLOSE 20000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
VISCOLOSE 20000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les molécules de VISCOLOSE 20000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où s'accumulent les ions potassium.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 20000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.
La poudre de VISCOLOSE 20000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de baratteurs conventionnels ou de mélanges de glace salée.

VISCOLOSE 20000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.
L'utilisation de VISCOLOSE 20000 donne au pain une meilleure qualité à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.

VISCOLOSE 20000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.

Profil d'innocuité :
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 20000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
VISCOLOSE 20000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
Des hypersensibilités et des réactions anaphylactiques sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à VISCOLOSE 20000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.

Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 20000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.
Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 20000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes injectables répétés ont été trouvés au site d'injection.
VISCOLOSE 20000 est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.



VISCOLOSE 30000
VISCOLOSE série 30000 les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose sodique hautement purifiée et des polymères anioniques à haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires
VISCOLOSE 30000 est une poudre de carboxyméthylcellulose de haute pureté qui est utilisée dans la production d'électrodes de batterie lithium-ion comme liant polymère.
VISCOLOSE 30000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

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

VISCOLOSE 30000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 30000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 30000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aququeuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).
VISCOLOSE 30000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyl acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
La série VISCOLOSE 30000 est une gomme de cellulose spécialement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires

VISCOLOSE 30000 est un polymère VISCOLOSE 30000 (CMC) de haut poids moléculaire, soluble dans l'eau.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans une variété d'applications en tant qu'épaississant, liant et filmogène.
VISCOLOSE 30000 est le plus souvent utilisé dans la production de batteries lithium-ion comme liant pour l'anode.

VISCOLOSE 30000 améliore la résistance mécanique de l'anode et réduit les défauts de surface qui ont un impact sur la charge et la décharge pour améliorer le cyclage.
La haute pureté et la nature soluble dans l'eau du VISCOLOSE 30000 le rendent beaucoup plus efficace et respectueux de l'environnement que d'autres liants utilisés dans la production d'électrodes comme le PVDF.
VISCOLOSE 30000 est également utilisé comme épaississant à usage général pour les revêtements, les encres et les adhésifs.

En tant qu'épaississant, il fournit une forte augmentation de la viscosité à un taux d'addition relativement faible (généralement inférieur à 2%) et une rhéologie pseudoplastique.
La nature d'amincissement par cisaillement des revêtements, des encres et des adhésifs épaissis avec VISCOLOSE 30000 les rend plus faciles à appliquer et améliore la capacité de la formulation à adhérer aux surfaces verticales et aériennes.
Le VISCOLOSE 30000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.

VISCOLOSE 30000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.
VISCOLOSE 30000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 30000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.

VISCOLOSE 30000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.
VISCOLOSE 30000 inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 30000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.

VISCOLOSE 30000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.
Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.
VISCOLOSE 30000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films transparents, résistants et insolubles dans l'eau.

Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 30000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
VISCOLOSE 30000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, du film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.
VISCOLOSE 30000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.

Le VISCOLOSE 30000 ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Le VISCOLOSE 30000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 30000.
VISCOLOSE 30000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.
Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 30000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.

VISCOLOSE 30000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
VISCOLOSE 30000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 30000 est un polymère soluble dans l'eau.

En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 30000 a des propriétés thixotropes.
VISCOLOSE 30000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 30000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.

VISCOLOSE 30000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.
Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 30000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.

Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.
L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.

Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
VISCOLOSE 30000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 30000 fonctionne comme un polyélectrolyte.

VISCOLOSE 30000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.
Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 30000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 30000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.

VISCOLOSE 30000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.
Appelé VISCOLOSE 30000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.

VISCOLOSE 30000 est une ramification de CMC.
Étant donné que le composé VISCOLOSE 30000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 30000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.

VISCOLOSE 30000 est physiologiquement inerte.
VISCOLOSE 30000 est un polyélectrolyte anionique.
VISCOLOSE 30000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.

La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 30000 sodique.
VISCOLOSE 30000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
VISCOLOSE 30000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.

VISCOLOSE 30000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.
La solubilité de VISCOLOSE 30000s dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 30000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).

Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 30000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.
Le VISCOLOSE 30000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères VISCOLOSE 30000 ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.

VISCOLOSE 30000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
VISCOLOSE 30000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de VISCOLOSE 30000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.

VISCOLOSE 30000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.
VISCOLOSE 30000 forme des films fins résistants aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 30000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.

VISCOLOSE 30000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.
VISCOLOSE 30000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 30000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Le VISCOLOSE 30000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.
Le VISCOLOSE 30000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 30000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.

VISCOLOSE 30000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.
VISCOLOSE 30000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
VISCOLOSE 30000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.

VISCOLOSE 30000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 30000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.

VISCOLOSE 30000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
Le VISCOLOSE 30000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 30000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.
VISCOLOSE 30000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
VISCOLOSE 30000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.

La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 30000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.
Le DS détermine le comportement du VISCOLOSE 30000 dans l'eau : les grades avec DS >0.6 forment des solutions colloïdales dans l'eau transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.

VISCOLOSE 30000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
VISCOLOSE 30000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.

VISCOLOSE 30000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.
L'utilisation de VISCOLOSE 30000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
VISCOLOSE 30000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse CMC.

VISCOLOSE 30000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
VISCOLOSE 30000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.

La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.
VISCOLOSE 30000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 30000.

VISCOLOSE 30000 réagit par le coton acide et fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.
VISCOLOSE 30000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles de fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 30000 est également incompatible avec la gomme xanthane.

VISCOLOSE 30000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.
VISCOLOSE 30000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 30000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 30000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le dimensionnement des tissus, la farine de pâte de chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple la rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 30000.

À la suite de la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 30000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.
Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 30000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.

VISCOLOSE 30000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.
VISCOLOSE 30000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 30000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.

VISCOLOSE 30000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction en mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.
VISCOLOSE 30000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.
Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions VISCOLOSE 30000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.

Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.
VISCOLOSE 30000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 30000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.

VISCOLOSE 30000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.
Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 30000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.

VISCOLOSE 30000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.
VISCOLOSE 30000 est économique et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 30000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et du traitement dans divers domaines d'application - des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.

VISCOLOSE 30000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
Le VISCOLOSE 30000 est hautement hydrophile, c'est-à-dire qu'il a une forte affinité pour l'eau.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 30000, est un dérivé de cellulose avec 100-2000 degrés de polymérisation du glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.
VISCOLOSE 30000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.

Utilise:
VISCOLOSE 30000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
VISCOLOSE 30000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nano-plaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires sensibilisées aux colorants (DSSC).
VISCOLOSE 30000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.

Le VISCOLOSE 30000 est parfois utilisé 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 du VISCOLOSE 30000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
VISCOLOSE 30000 est souvent utilisé 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.

Le VISCOLOSE 30000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique permettant d'abaisser le point de congélation et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 30000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 30000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.
VISCOLOSE 30000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.

Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 30000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 30000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.
Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 30000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 30000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.
VISCOLOSE 30000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.

Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 30000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir des solutions VISCOLOSE 30000 pour des applications.
La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.

VISCOLOSE 30000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les pommades pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 30000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).
VISCOLOSE 30000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.

VISCOLOSE 30000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 30000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.
L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'impression, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 30000.

De plus, VISCOLOSE 30000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 30000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
VISCOLOSE 30000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.

VISCOLOSE 30000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 30000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.
VISCOLOSE 30000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.

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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
VISCOLOSE 30000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.

VISCOLOSE 30000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
Le VISCOLOSE 30000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

VISCOLOSE 30000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant leurs dimensions.
Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).

Le sel VISCOLOSE 30000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension du sol, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 30000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.
VISCOLOSE 30000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

VISCOLOSE 30000 peut être utilisé comme additifs actifs pour le savon et la lessive en poudre, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.
Le VISCOLOSE 30000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.

VISCOLOSE 30000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 30000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 30000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

VISCOLOSE 30000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 30000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.

VISCOLOSE 30000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 30000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.
Le VISCOLOSE 30000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.

VISCOLOSE 30000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 30000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.

VISCOLOSE 30000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
VISCOLOSE 30000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 30000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

VISCOLOSE 30000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
VISCOLOSE 30000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
VISCOLOSE 30000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les molécules de VISCOLOSE 30000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où s'accumulent les ions potassium.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 30000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux de KHT.

La poudre de VISCOLOSE 30000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de barattures conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.

Profil d'innocuité :
Le VISCOLOSE 30000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 30000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 30000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 30000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes injectés répétés ont été trouvés au site d'injection.
Des réactions d'hypersensibilité et d'anaphylaxie sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à VISCOLOSE 30000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.
VISCOLOSE 30000 est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.
VISCOLOSE 4000
VISCOLOSE 4000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyl acide [-CH2CO. OH
qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
Le VISCOLOSE 4000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
VISCOLOSE 4000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.

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

VISCOLOSE 4000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate de carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylique, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 4000 (MW 250000), D01544.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE 4000 sont des polymères anioniques de viscosité moyenne hautement purifiés et facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 4000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 4000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aququeuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).

VISCOLOSE 4000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 4000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
VISCOLOSE 4000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.

VISCOLOSE 4000 inhibe la précipitation tartrique grâce à un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 4000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.
VISCOLOSE 4000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.

Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.
VISCOLOSE 4000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films clairs, résistants et insolubles dans l'eau.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 4000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.

VISCOLOSE 4000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, de la formation de film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.
VISCOLOSE 4000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.
VISCOLOSE 4000 ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.

VISCOLOSE 4000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 4000.
VISCOLOSE 4000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.
Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.

Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 4000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
VISCOLOSE 4000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).

VISCOLOSE 4000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 4000 est un polymère soluble dans l'eau.
En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 4000 a des propriétés thixotropes.

VISCOLOSE 4000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 4000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.
VISCOLOSE 4000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.

La série VISCOLOSE 4000 est une gomme de cellulose spécialement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.
La gomme de cellulose de la série VISCOLOSE 4000 (E466) est un stabilisateur et un épaississant soluble dans l'eau pour différentes applications liées à l'alimentation.
Dérivé de cellulose naturelle, VISCOLOSE 4000 est disponible en haute pureté ; min. 99,5% conforme aux réglementations nationales et internationales, il répond aux exigences sans OGM et est certifié Halal, Casher et FSSC 22000.

VISCOLOSE 4000 est un aliment ou des boissons, la question est de savoir comment la gomme de cellulose peut améliorer les propriétés du produit final et cela est principalement lié à la viscosité du produit utilisé.
Les qualités et les fonctionnalités du VISCOLOSE 4000 peuvent être adaptées à des utilisations spécifiques telles que les applications de batterie, pharmaceutiques, alimentaires et de soins personnels.
En choisissant le bon type de VISCOLOSE 4000, les utilisateurs finaux peuvent obtenir la rhéologie souhaitée pour n'importe quel système aqueux.

VISCOLOSE 4000 est disponible dans différentes gammes de viscosité ; faible, moyen et élevé.
VISCOLOSE 4000 est disponible avec des viscosités comprises entre 10 et 10.000 cps avec différentes tailles de particules en granulés, en poudre ou en ultra-poudre.
Des grades spécifiques sont également disponibles sur demande grâce à nos capacités de R&D et à notre équipe expérimentée.

VISCOLOSE 4000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 4000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.
VISCOLOSE 4000 appartient à la classe des celluloses à structure linéaire anionique.

Le VISCOLOSE 4000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.
VISCOLOSE 4000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.
Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.

VISCOLOSE 4000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.
L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.

Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
VISCOLOSE 4000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.

Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 4000 fonctionne comme un polyélectrolyte.
VISCOLOSE 4000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.
Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 4000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.

VISCOLOSE 4000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
VISCOLOSE 4000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.
Appelé VISCOLOSE 4000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.

VISCOLOSE 4000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.
VISCOLOSE 4000 est une ramification de CMC.
Étant donné que le composé VISCOLOSE 4000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le conserver.

VISCOLOSE 4000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.
VISCOLOSE 4000 est physiologiquement inerte.
VISCOLOSE 4000 est un polyélectrolyte anionique.

VISCOLOSE 4000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.
La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 4000 sodique.
VISCOLOSE 4000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.

VISCOLOSE 4000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.
VISCOLOSE 4000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.
La solubilité du VISCOLOSE 4000 dépend de son degré de substitution.

Le VISCOLOSE 4000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).
Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 4000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.
Le VISCOLOSE 4000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.

Les séries VISCOLOSE 4000 et THS sont des qualités VISCOLOSE 4000 de faible poids moléculaire spécialement produites pour avoir des gammes de viscosité faible et faible à moyenne afin de répondre aux exigences d'application différentes et difficiles de l'industrie.
VISCOLOSE 4000 est produit à partir de cellulose naturelle par éthérification, en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de transformer la cellulose en un polymère soluble dans l'eau qui devient ensuite utilisable dans différentes applications.
VISCOLOSE 4000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.

VISCOLOSE 4000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces caractéristiques font de VISCOLOSE 4000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.
VISCOLOSE 4000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.

VISCOLOSE 4000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 4000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.
VISCOLOSE 4000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.

VISCOLOSE 4000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 4000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.
Le VISCOLOSE 4000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.

VISCOLOSE 4000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 4000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
VISCOLOSE 4000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.

VISCOLOSE 4000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
En raison de sa qualité polyvalente (propriétés chimiques), le CMC est utilisé dans différentes industries et applications, c'est pourquoi les séries VISCOLOSE 4000 et THS sont conçues pour fournir différentes fonctions.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

Le VISCOLOSE 4000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes de la cellulase, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la CMC.
VISCOLOSE 4000 est utilisé 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.

VISCOLOSE 4000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 4000.
VISCOLOSE 4000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 4000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles du fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 4000 est également incompatible avec la gomme xanthane.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.

VISCOLOSE 4000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.
VISCOLOSE 4000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 4000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.

VISCOLOSE 4000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction en mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.
VISCOLOSE 4000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.
Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions VISCOLOSE 4000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.

Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.
VISCOLOSE 4000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 4000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.

VISCOLOSE 4000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.
Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 4000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.

VISCOLOSE 4000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.
VISCOLOSE 4000 est rentable et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 4000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.

VISCOLOSE 4000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
Le VISCOLOSE 4000 est hautement hydrophile, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour l'eau.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 4000, est un dérivé de cellulose avec un degré de polymérisation de 100-2000 degrés de glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.
VISCOLOSE 4000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.

VISCOLOSE 4000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.
VISCOLOSE 4000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.
VISCOLOSE 4000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.

VISCOLOSE 4000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.
La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 4000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.

Le DS détermine le comportement du VISCOLOSE 4000 dans l'eau : les grades DS >0,6 forment dans l'eau des solutions colloïdales transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.
Le VISCOLOSE 4000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
VISCOLOSE 4000 est utilisé 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.
VISCOLOSE 4000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.
L'utilisation de VISCOLOSE 4000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.

Utilise:
VISCOLOSE 4000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 4000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.

VISCOLOSE 4000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
VISCOLOSE 4000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
VISCOLOSE 4000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut permettre d'économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.

VISCOLOSE 4000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.
Le sel VISCOLOSE 4000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 4000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.

VISCOLOSE 4000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.
VISCOLOSE 4000 peut être utilisé comme additifs actifs pour le savon et la lessive en poudre, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.

VISCOLOSE 4000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
VISCOLOSE 4000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 4000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

VISCOLOSE 4000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 4000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 4000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.

VISCOLOSE 4000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.
VISCOLOSE 4000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 4000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant ainsi une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.

VISCOLOSE 4000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
VISCOLOSE 4000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 4000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nano-plaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires sensibilisées aux colorants (DSSC).

VISCOLOSE 4000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour des applications de biocapteurs.
Le VISCOLOSE 4000 est parfois utilisé 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 du VISCOLOSE 4000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène traditionnel (PVDF), qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.

Le VISCOLOSE 4000 est souvent utilisé 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.
Le VISCOLOSE 4000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique, ce qui permet d'abaisser le point de congélation et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 4000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 4000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.

VISCOLOSE 4000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.
Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 4000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 4000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.

Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 4000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 4000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.
VISCOLOSE 4000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.

VISCOLOSE 4000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.
Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 4000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir des solutions VISCOLOSE 4000 pour des applications.

La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.
VISCOLOSE 4000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les onguents pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 4000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).

VISCOLOSE 4000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.
VISCOLOSE 4000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 4000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.

L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 4000.
De plus, VISCOLOSE 4000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 4000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.

VISCOLOSE 4000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.
Le VISCOLOSE 4000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 4000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.

VISCOLOSE 4000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.
VISCOLOSE 4000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
VISCOLOSE 4000 est résistant à la décomposition bactérienne et permet d'obtenir un produit de viscosité uniforme.

VISCOLOSE 4000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
VISCOLOSE 4000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 4000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

VISCOLOSE 4000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
VISCOLOSE 4000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
Le VISCOLOSE 4000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les molécules de VISCOLOSE 4000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où s'accumulent les ions potassium.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 4000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.

La poudre de VISCOLOSE 4000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de baratteuses conventionnelles ou de mélanges de glace salée.
VISCOLOSE 4000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.

Profil d'innocuité :
Le VISCOLOSE 4000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 4000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 4000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 4000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes injectables répétés ont été trouvés au site d'injection.
Des hypersensibilités et des réactions anaphylactiques sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à VISCOLOSE 4000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.
VISCOLOSE 4000 est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.

VISCOLOSE 40000
VISCOLOSE 40000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 40000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
VISCOLOSE 40000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.

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

VISCOLOSE 40000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 40000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 40000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 40000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
VISCOLOSE 40000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.

VISCOLOSE 40000 inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 40000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.
VISCOLOSE 40000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.

Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.
Le VISCOLOSE 40000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films clairs, résistants et insolubles dans l'eau.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 40000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.

VISCOLOSE 40000 ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Le VISCOLOSE 40000 est souvent utilisé comme sel de sodium, le VISCOLOSE 40000.
VISCOLOSE 40000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.
Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 40000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.

VISCOLOSE 40000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut avoir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
VISCOLOSE 40000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 40000 est un polymère soluble dans l'eau.

En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 40000 possède des propriétés thixotropes.
VISCOLOSE 40000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 40000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.

VISCOLOSE 40000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
VISCOLOSE 40000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 40000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.

VISCOLOSE 40000 appartient à la classe des celluloses à structure linéaire anionique.
Le VISCOLOSE 40000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.
VISCOLOSE 40000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.

Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 40000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.

L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

VISCOLOSE 40000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 40000 fonctionne comme un polyélectrolyte.
VISCOLOSE 40000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.

Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 40000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 40000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
VISCOLOSE 40000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.

Appelé VISCOLOSE 40000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.
VISCOLOSE 40000 est une ramification de CMC.

Étant donné que le composé VISCOLOSE 40000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 40000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.
VISCOLOSE 40000 est physiologiquement inerte.

VISCOLOSE 40000 est un polyélectrolyte anionique.
VISCOLOSE 40000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, du film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.
VISCOLOSE 40000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.

VISCOLOSE 40000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aququeuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).
VISCOLOSE 40000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.
La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 40000 sodique.

VISCOLOSE 40000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
VISCOLOSE 40000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.
VISCOLOSE 40000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.

La solubilité de VISCOLOSE 40000 dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 40000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).
Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 40000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.

Le VISCOLOSE 40000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères VISCOLOSE 40000 ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.
VISCOLOSE 40000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.

VISCOLOSE 40000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de VISCOLOSE 40000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.
VISCOLOSE 40000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.

VISCOLOSE 40000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 40000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.
VISCOLOSE 40000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.

VISCOLOSE 40000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 40000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.
Le VISCOLOSE 40000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.

Le VISCOLOSE 40000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 40000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
VISCOLOSE 40000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.

VISCOLOSE 40000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
VISCOLOSE 40000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle[OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyle acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 40000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.
VISCOLOSE 40000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.

VISCOLOSE 40000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 40000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.

VISCOLOSE 40000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.
Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.

Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions VISCOLOSE 40000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.
Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.

VISCOLOSE 40000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 40000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.
VISCOLOSE 40000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.

Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 40000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.
VISCOLOSE 40000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.

VISCOLOSE 40000 est économique et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des denrées alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.
VISCOLOSE 40000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.

VISCOLOSE 40000 est hautement hydrophile, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour l'eau.
VISCOLOSE 40000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 40000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

VISCOLOSE 40000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le calibrage des tissus, la farine de pâte pour chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple la rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 40000.
Après la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 40000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.

Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 40000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
VISCOLOSE 40000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.
VISCOLOSE 40000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.

VISCOLOSE 40000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
VISCOLOSE 40000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.
La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 40000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).

Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.
Le DS détermine le comportement du VISCOLOSE 40000 dans l'eau : les grades avec DS >0,6 forment des solutions colloïdales dans l'eau transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.
VISCOLOSE 40000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.

VISCOLOSE 40000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.
VISCOLOSE 40000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L'utilisation de VISCOLOSE 40000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
Le VISCOLOSE 40000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la CMC.
VISCOLOSE 40000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.

La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
VISCOLOSE 40000 est utilisé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.

VISCOLOSE 40000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 40000.
VISCOLOSE 40000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 40000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles de fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 40000 est également incompatible avec la gomme xanthane.

Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).
VISCOLOSE 40000, est un dérivé de cellulose avec un degré de polymérisation du glucose de 100 à 2000, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.

Utilise:
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
VISCOLOSE 40000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.
VISCOLOSE 40000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

VISCOLOSE 40000 peut être utilisé comme additifs actifs pour le savon et la lessive en poudre, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.
Le VISCOLOSE 40000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.

VISCOLOSE 40000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 40000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 40000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

VISCOLOSE 40000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 40000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.

VISCOLOSE 40000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.
Le VISCOLOSE 40000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.

VISCOLOSE 40000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 40000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).
VISCOLOSE 40000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.

VISCOLOSE 40000 est parfois utilisé comme liant d'électrode dans les applications de batterie avancées (c'est-à-dire les batteries lithium-ion), en particulier avec les anodes en graphite.
La solubilité dans l'eau du VISCOLOSE 40000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
Le VISCOLOSE 40000 est souvent utilisé 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.

Le VISCOLOSE 40000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique, ce qui permet d'abaisser le point de congélation et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 40000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 40000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.
VISCOLOSE 40000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.

Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 40000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 40000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.
Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 40000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 40000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.
VISCOLOSE 40000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.

Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 40000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir des solutions VISCOLOSE 40000 pour des applications.
La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.

VISCOLOSE 40000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les onguents pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 40000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.

VISCOLOSE 40000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 40000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.
L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 40000.

De plus, VISCOLOSE 40000 a une large gamme d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 40000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
VISCOLOSE 40000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.

VISCOLOSE 40000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 40000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.
VISCOLOSE 40000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.

VISCOLOSE 40000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
VISCOLOSE 40000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
Le VISCOLOSE 40000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

VISCOLOSE 40000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant leurs dimensions.
Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).

Le sel VISCOLOSE 40000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 40000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.

VISCOLOSE 40000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 40000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

VISCOLOSE 40000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
VISCOLOSE 40000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
Le VISCOLOSE 40000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les molécules de VISCOLOSE 40000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où les ions potassium sont accumulés.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 40000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.
La poudre de VISCOLOSE 40000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de baratteuses conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.

VISCOLOSE 40000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.
L'utilisation de VISCOLOSE 40000 donne au pain une qualité améliorée à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.

VISCOLOSE 40000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.

Profil d'innocuité :
Le VISCOLOSE 40000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 40000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 40000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 40000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes à injection répétée ont été trouvés au site d'injection.
Des hypersensibilités et des réactions anaphylactiques se sont produites chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées au VISCOLOSE 40000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.
VISCOLOSE 40000 est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.

VISCOLOSE 500
Le VISCOLOSE 500 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.
La VISCOLOSE 500, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.
VISCOLOSE est une série de gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

Numéro CAS : 9004-32-4

VISCOLOSE série 500, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 500 est une poudre fluide, inodore, légèrement crème à blanche, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.

Les produits de la série VISCOLOSE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et possèdent les certifications FSSC 22000, Halal et Kosher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes plages de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

Grâce aux fonctions du VISCOLOSE 500, la CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.

VISCOLOSE série 500, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La VISCOLOSE est utilisée comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
La VISCOLOSE 500, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Les produits VISCOLOSE peuvent être produits dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.
Des qualités spéciales peuvent également être produites pour la CMC de qualité alimentaire, disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités comprises entre 10 et 10 000 cps.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La gomme de cellulose (Carboxymethyl Cellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite le VISCOLOSE 500 dans les applications alimentaires.

Utilisations du VISCOLOSE 500 :

Utilisation incorrecte:
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et diététiques.
VISCOLOSE 500 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 500 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.

Caractéristiques et avantages du VISCOLOSE 500 :
La série VISCOLOSE 500 est une gomme de cellulose spécifiquement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.

Fonctions du VISCOLOSE 500 :

Fonctions uniques :

La gomme de cellulose d'USK permet de contrôler les propriétés des systèmes alimentaires aqueux en établissant les effets de :
Épaississant
Stabilisation
Formation de film
Colloïde protecteur
Rétention d'eau
Thixotropie

Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
Calories : 0 kcal
Fibres alimentaires : min 85 g
Fibres insolubles : max. 0,1 g
Sodium % (sur base anhydre) : max. 12.4

Informations microbiologiques :
VISCOLOSE 500 est conforme aux critères microbiologiques réglementaires

Nombre de plaques aérobies : max. 1000/g
Salmonelles/25 g : Négatif
E. coli/ 10 g : Négatif
Coliformes, MPN/g : max. 30
Levures : max. 100g
Moules : max. 100g

Diagramme de flux de VISCOLOSE 500 :
Préparation des matières premières et des solutions
Réaction
Lavage à l'alcool
Séchage
Emballage
Stockage
Expédition

Viscosité du VISCOLOSE 500 :
La température a un effet inverse sur la viscosité des solutions aqueuses de CMC : lorsque la température est réduite, la viscosité de la solution retrouve sa valeur initiale.
Cependant, de longues périodes de chauffage à des températures élevées, par exemple supérieures à 90°C, rendraient les solutions fluides de manière permanente.

La concentration de CMC dans la solution détermine la valeur de viscosité.
Doubler la concentration de CMC augmentera la viscosité de la solution d'un facteur 10.

pH du VISCOLOSE 500 :
La valeur pH idéale pour les solutions stables de CMC se situe entre 6 et 9.
À mesure que le pH diminue, la viscosité de la solution de CMC peut augmenter.
Cependant, dans les systèmes à pH inférieur à 3,0, la CMC devient insoluble.

Environnement du VISCOLOSE 500 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement aérobies, biodégradables et non toxiques.

Autres caractéristiques du VISCOLOSE 500 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont insipides, inodores et fibreuses.

Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matière allergène et d'OGM.
VISCOLOSE 500 ne présente aucun effet secondaire selon les EUDIRECTIVES 67/548/EEC, 1999/45/EC ET LE RÈGLEMENT 1272/2008

Conditionnement, stockage et durée de conservation du VISCOLOSE 500 :
Sacs en papier kraft 3 épaisseurs nets de 25 kg ou sacs en papier kraft à valve (plus 1 pli PE enduit à l'intérieur).
VISCOLOSE 500 doit être stocké dans un environnement sec et frais et ne pas être en contact direct avec la lumière du soleil.

Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces humides.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 500 dans un récipient fermé et de le consommer dans les 24 mois à compter de la date de production.

Manipulation et stockage du VISCOLOSE 500 :
Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces humides.
Les sacs doivent être conservés au frais et au sec à l’intérieur.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas des articles dangereux au sens des réglementations de transport.

Manutention:

Conseils de manipulation :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Bien se laver après manipulation.

Stockage:

Température de stockage:
conserver entre 10°C et 25°C

Condition de stockage:
bien fermer le récipient

Exigences de stockage :
Tenir à l'écart des substances incompatibles.
Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité du VISCOLOSE 500 :

Conditions à éviter :
Matériaux incompatibles

Substances à éviter :
Oxydants puissants

Emballage et expédition :
VISCOLOSE 500 est emballé dans du papier Kraft imperméable avec des sacs intérieurs en polyéthylène sur palette.
Toutes les palettes sont conformes à la réglementation IPPC 15 ET NIMP 15.
Tous les matériaux d'emballage sont conformes au règlement CE NO1935/2004 REGULATİON EC NO2023/2006.

Sécurité et précautions de VISCOLOSE 500 :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 500 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (UE) 2015/830.

Veuillez vous référer à la FDS avant de manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.
Vous pouvez contacter vos commerciaux pour obtenir une FDS.

Certification du VISCOLOSE 500 :
VISCOLOSE 500 est certifié Casher et Halal et ISO - 9001.

Statut réglementaire du VISCOLOSE 500 :
VISCOLOSE 500 est conforme aux réglementations en vigueur du règlement turc sur les additifs alimentaires, du règlement turc sur l'étiquetage des aliments, du règlement sur les additifs contaminés, du règlement sur les critères microbiologiques, NO 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, de la norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments.

Points forts du VISCOLOSE 500 :
Blanc-crème, poudre-granule

Materiel de départ:
Carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Méthode de traitement:
Synthétique

Mesures de premiers secours du VISCOLOSE 500 :

Premiers secours : Oeil
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en gardant les paupières écartées.
Consultez un ophtalmologiste.

Premiers secours : peau
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Appelez un médecin.

Premiers secours : ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente.
Appelez un médecin.

Premiers secours : inhalation
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle.
Appelez un médecin.

Conseils au médecin : traitement
Traiter de manière symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du VISCOLOSE 500 :

Moyens d'extinction:

Approprié:
mousse, poudre d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2), jet d'eau pulvérisée

Risques pendant la lutte contre l'incendie :
Fumées toxiques

Équipement de protection pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Lutte contre les incendies/Conseils supplémentaires :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée.

Celui-ci ne doit pas être rejeté dans les égouts.
Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone dangereuse immédiate si cela peut être fait en toute sécurité.

Mesures en cas de libération accidentelle de VISCOLOSE 500 :

Précautions personnelles:
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols.
Assurer une ventilation adéquate.

Précautions environnementales:
Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.
Assurez-vous que toutes les eaux usées sont collectées et traitées via une usine de traitement des eaux usées.

Méthodes de nettoyage ou de retrait :
pas disponible

Autres mesures en cas de déversement accidentel :
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.
Nettoyez soigneusement les zones contaminées.
Aérer la zone affectée.

Identifiants du VISCOLOSE 500 :
Gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium
99,5% Gomme de Cellulose + 0,4% sels de sodium (Chlorure de Sodium et Glycolate de Sodium) + 0,1% d'eau
25 kg
Numéro CAS : 9004 - 32 - 4
FABRIQUÉ EN TURQUIE
E466 pour utilisation dans les aliments
Ne contenant pas de matériaux allergènes et d'OGM
Additif alimentaire
Convient pour un usage industriel
Ne pas consommer directement

Remarque : L'étiquette est conforme à la FAD et à la FAO.

CODE INGRÉDIENT : 85022
CAS : 9004-32-4
PAYS D'ORIGINE : Turquie

Numéro CAS : [9004-32-4]
Code produit : OC146465
N° MDL : MFCD00081472
SOURIRES : [*]O[C@@H]1[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](O[C@@H] 2[C@@H](O[R])[C@H](O[R])C([*])O[C@@H]2CO[R])C[C@H]1CO[ R].[*]CC(O)=O

Source et origine du produit :
Les produits à base de gomme sont fabriqués à partir de sources végétales (bois et coton).
VISCOLOSE 500 est fabriqué en Turquie.

Fonction d'utilisation :
Épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.

Ingrédients:
99,5% (Carboxyméthylcellulose de Sodium) + 0,5% (Chlorure de Sodium + Glycolate de Sodium).

Propriétés du VISCOLOSE 500 :
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : min 99,5 %
Humidité (à l'état emballé) : max 10 %
Degré de substitution (DS) : 0,7 0,9
pH (solution à 1%) : 6,5-8,5
Densité apparente (g/L) : min. 500
Distribution granulométrique - P > 0,5 mm : max 1 %
Glycolate total : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : max 10 ppm

Spécifications du VISCOLOSE 500 :
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Humidité : Max. dix%
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : Min. 99,5%
Degré de substitution : 0,75 - 0,95
Viscosité (solution aqueuse à 2 %, 25°C) : 400 - 900 cP
Glycolate total : Max. 0,4%
Arsenic : Max. 3 ppm
Plomb : Max. 2 ppm
Mercure : Max. 1 ppm
Cadmium : Max. 1 ppm
Sodium : Max. 12,4%
Taille des particules (type G) : P > 1,4 mm : max 3%
Taille des particules (type G) : P < 0,075 mm : max 15%
Taille des particules (type N) : P > 1 mm : max 2%
Taille des particules (type N) : P < 0,075 mm : max 50 %
Taille des particules (type P) : P > 0,5 mm : max 1%
Taille des particules (type UP) : P > 0,15 mm : max 2%
Taille des particules (type UP) : P < 0,075 mm : min 80%

Qualités standard de VISCOLOSE :

Noms des produits - Concentration, % de matière sèche - Plage de viscosité - Catégorie

VISCOLOSE 300 - 2 - 50-150 - Faible viscosité
VISCOLOSE 5000 - 2 - 150-400 - Faible viscosité
VISCOLOSE 500 - 2 - 400-900 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 1.000 - 2 - 900-1800 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 2.000 - 2 - 1800-3000 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 5.000 - 1 - 300-700 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 10.000 - 1 - 700-1200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 20.000 - 1 - 1200-3000 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 40.000 - 1 - 3000-4200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 50.000 - 1 - Min. 4200 - Thixotropique
VISCOLOSE 80.000 - 1 - Min. 6000 - Thixotropique
VISCOLOSE 500.000 - 1 - Min. 10000 - Thixotropique
VISCOLOSE 50000
VISCOLOSE 50000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 50000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aququeuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).
VISCOLOSE 50000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.

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

VISCOLOSE 50000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate Carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylique de carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 50000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétention d'eau ou dispersant.
Le VISCOLOSE 50000 également appelé gomme de cellulose, est connu sous le code E466.
VISCOLOSE 50000 est une série de gomme de cellulose (VISCOLOSE 100 hautement purifié), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

VISCOLOSE 50000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.
VISCOLOSE 50000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 50000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.

VISCOLOSE 50000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.
VISCOLOSE 50000 inhibe la précipitation tartrique grâce à un effet « colloïde protecteur ».
VISCOLOSE 50000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.

VISCOLOSE 50000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.
Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.
VISCOLOSE 50000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films clairs, résistants et insolubles dans l'eau.

Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 50000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
VISCOLOSE 50000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, du film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.
VISCOLOSE 50000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.

Le VISCOLOSE 50000 ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
VISCOLOSE 50000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 50000.
VISCOLOSE 50000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.
Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 50000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.

VISCOLOSE 50000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
VISCOLOSE 50000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle[OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyle acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE 50000 sont des polymères anioniques à faible viscosité hautement purifiés et de la carboxyméthylcellulose sodique hautement purifiée et facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

VISCOLOSE 50000 est une poudre inodore, légère crème à blanche, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.
Les produits de la série VISCOLE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et ont les certifications FSSC 22000, Halal et Casher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes gammes de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

VISCOLOSE 50000 fonctions, CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, les applications alimentaires et de soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.
Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE 50000 sont des polymères anioniques à faible viscosité hautement purifiés et de la carboxyméthylcellulose sodique hautement purifiée et facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

VISCOLOSE 50000 est utilisé comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
Le VISCOLOSE 50000, également appelé gomme de cellulose, est connu sous le code E466.
Les produits VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.

Des grades spéciaux peuvent également être produits pour le CMC de qualité alimentaire, qui est disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités entre 10 et 10 000 cps.
Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques qui sont facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
La gomme de cellulose (Carboxyméthylcellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en un polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite VISCOLOSE 50000 dans des applications alimentaires.

VISCOLOSE 50000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 50000 est un polymère soluble dans l'eau.
En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 50000 a des propriétés thixotropes.

VISCOLOSE 50000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 50000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.

VISCOLOSE 50000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
VISCOLOSE 50000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 50000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.

VISCOLOSE 50000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
Le VISCOLOSE 50000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.
VISCOLOSE 50000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.

Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 50000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.

L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

VISCOLOSE 50000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 50000 fonctionne comme un polyélectrolyte.
VISCOLOSE 50000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.

Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 50000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 50000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
VISCOLOSE 50000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.

Appelé VISCOLOSE 50000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et les produits diététiques.
VISCOLOSE 50000 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 50000 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.

VISCOLOSE 50000 est une ramification de CMC.
Étant donné que le composé VISCOLOSE 50000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 50000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.

VISCOLOSE 50000 est physiologiquement inerte.
VISCOLOSE 50000 est un polyélectrolyte anionique.
VISCOLOSE 50000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.

La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 50000 sodique.
VISCOLOSE 50000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
VISCOLOSE 50000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.

VISCOLOSE 50000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.
La solubilité du VISCOLOSE 50000 dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 50000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).

Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 50000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.
Le VISCOLOSE 50000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères VISCOLOSE 50000 ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.

VISCOLOSE 50000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
VISCOLOSE 50000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de VISCOLOSE 50000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.

VISCOLOSE 50000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.
VISCOLOSE 50000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.
VISCOLOSE 50000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.

VISCOLOSE 50000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.
VISCOLOSE 50000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette cellulosique.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 50000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Le VISCOLOSE 50000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.
Le VISCOLOSE 50000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 50000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
VISCOLOSE 50000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.
VISCOLOSE 50000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.

VISCOLOSE 50000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.
VISCOLOSE 50000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
VISCOLOSE 50000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.

La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 50000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.
Le DS détermine le comportement du VISCOLOSE 50000 dans l'eau : les grades DS >0,6 forment des solutions colloïdales transparentes et claires dans l'eau, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.

VISCOLOSE 50000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
VISCOLOSE 50000 est utilisé 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.
VISCOLOSE 50000 est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage des sucres réducteurs, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L'utilisation de VISCOLOSE 50000 dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
VISCOLOSE 50000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse CMC.
VISCOLOSE 50000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.

La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
VISCOLOSE 50000 est utilisé 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.

VISCOLOSE 50000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 50000.
VISCOLOSE 50000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 50000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles de fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 50000 est également incompatible avec la gomme xanthane.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 50000, est un dérivé de cellulose avec 100-2000 degrés de polymérisation du glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.
Poudre fibreuse ou granuleuse blanche.
VISCOLOSE 50000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.

VISCOLOSE 50000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 50000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 50000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

VISCOLOSE 50000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le calibrage des tissus, la farine de pâte pour chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple la rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 50000.
Après la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 50000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.

Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 50000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.
VISCOLOSE 50000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.

VISCOLOSE 50000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 50000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.

VISCOLOSE 50000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
VISCOLOSE 50000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
Les VISCOLOSE 50000 sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.

VISCOLOSE 50000 est insipide, inodore et fibreux.
Les VISCOLOSE 50000 ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matières allergènes et d'OGM.
VISCOLOSE 50000 n'a pas d'effet secondaire selon les directives européennes 67/548/CEE, 1999/45/CE ET LE RÈGLEMENT 1272/2008 Emballage, stockage et durée de conservation de VISCOLOSE 50000 :

VISCOLOSE 50000 doit être stocké dans des environnements secs et frais et ne doit pas entrer en contact direct avec la lumière du soleil.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 50000 dans un récipient fermé, de le consommer dans les 24 mois suivant la date de production.

Utilise:
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 50000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.
VISCOLOSE 50000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.

VISCOLOSE 50000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.
VISCOLOSE 50000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant leurs dimensions.

Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).
Le sel VISCOLOSE 50000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 50000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.

Le VISCOLOSE 50000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.
VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme additif actif pour le savon et la lessive en poudre, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.

Le VISCOLOSE 50000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
VISCOLOSE 50000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
VISCOLOSE 50000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

VISCOLOSE 50000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 50000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 50000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.

VISCOLOSE 50000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.
VISCOLOSE 50000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 50000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.

VISCOLOSE 50000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 50000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.

VISCOLOSE 50000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
Le VISCOLOSE 50000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les molécules de VISCOLOSE 50000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où s'accumulent les ions potassium.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 50000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.
VISCOLOSE 50000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les salissures dans la solution de lavage.

VISCOLOSE 50000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
VISCOLOSE 50000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).

VISCOLOSE 50000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.
Le VISCOLOSE 50000 est parfois utilisé 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 du VISCOLOSE 50000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.

VISCOLOSE 50000 est souvent utilisé 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.
Le VISCOLOSE 50000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique, ce qui permet d'abaisser le point de congélation et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 50000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 50000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.

VISCOLOSE 50000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.
Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 50000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.

Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 50000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 50000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.

VISCOLOSE 50000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.
Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 50000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir les solutions VISCOLOSE 50000 pour les applications.

La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.
VISCOLOSE 50000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les onguents pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 50000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).

VISCOLOSE 50000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.

L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 50000.
De plus, VISCOLOSE 50000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 50000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.

VISCOLOSE 50000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.
VISCOLOSE 50000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 50000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.

VISCOLOSE 50000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.
La poudre de VISCOLOSE 50000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des crèmes glacées sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de baratteuses conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.
VISCOLOSE 50000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.

L'utilisation de VISCOLOSE 50000 donne au pain une meilleure qualité à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.
VISCOLOSE 50000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.

VISCOLOSE 50000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
VISCOLOSE 50000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.

Sécurité et précautions :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 50000 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (EU) 2015/830.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 50000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 50000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes à injection répétée ont été trouvés au site d'injection.
VISCOLOSE 50000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
Veuillez vous référer à la FDS avant de la manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.

VISCOLOSE 60000
VISCOLOSE série 60000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à très haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
Le VISCOLOSE 60000 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.
La VISCOLOSE 60000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Numéro CAS : 9004-32-4
Formule moléculaire : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]

La VISCOLOSE 60000 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée, insipide et inodore et fonctionnant comme épaississant, stabilisant ou dispersant dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

VISCOLOSE série 60000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à très haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 60000 est une poudre fluide, légère, crème à blanche, inodore, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.

Les produits de la série VISCOLOSE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et possèdent les certifications FSSC 22000, Halal et Kosher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes plages de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

Grâce aux fonctions du VISCOLOSE 60000, la CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.

VISCOLOSE série 60000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La VISCOLOSE est utilisée comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
La VISCOLOSE 60000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Les produits VISCOLOSE peuvent être produits dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.
Des qualités spéciales peuvent également être produites pour la CMC de qualité alimentaire, disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités comprises entre 10 et 10 000 cps.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La gomme de cellulose (Carboxymethyl Cellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite le VISCOLOSE 60000 dans les applications alimentaires.
La VISCOLOSE 60000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.
VISCOLOSE est une série de gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

La VISCOLOSE 60000 est une carboxyméthylcellulose de faible viscosité.
La viscosité d'une solution à 4 % dans l'eau à 25 oC est de 50 à 200 centipoises (cps).

La viscosité dépend à la fois de la concentration et de la température.
À mesure que la température augmente, la viscosité diminue.

À mesure que la concentration augmente, la viscosité augmente.
Les VISCOLOSE 60000 de faible, moyenne et haute viscosité sont tous utilisés comme agents de suspension.

Le VISCOLOSE 60000 à faible viscosité est généralement utilisé dans des solutions aqueuses « fines ».
Le VISCOLOSE 60000 de viscosité moyenne est utilisé pour fabriquer des solutions qui ressemblent à un sirop.
Le VISCOLOSE 60000 à haute viscosité est utilisé pour préparer un mélange qui ressemble à une crème ou une lotion.

Applications du VISCOLOSE 60000 :
Les VISCOLOSE 60000 disponibles en différentes viscosités sont utilisées comme modificateurs de viscosité (épaississants) pour stabiliser les émulsions et comme dispersants chimiques des huiles et autres structures carbonées telles que les nanotubes.
Les VISCOLOSE 60000 sont utilisées dans le développement de biostructures telles que des biofilms, des émulsions et des nanoparticules pour l'administration de médicaments.
Le VISCOLOSE 60000, de faible viscosité, peut être utilisé pour donner à des solutions la consistance de solutions aqueuses « fines ».

Utilisations du VISCOLOSE 60000 :

Utilisation incorrecte:
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et diététiques.
VISCOLOSE 60000 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 60000 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.

Caractéristiques et avantages du VISCOLOSE 60000 :
La série VISCOLOSE 60000 est une gomme de cellulose spécifiquement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.

Fonctions du VISCOLOSE 60000 :

Fonctions uniques :

La gomme de cellulose d'USK permet de contrôler les propriétés des systèmes alimentaires aqueux en établissant les effets de :
Épaississant
Stabilisation
Formation de films
Colloïde protecteur
Rétention d'eau
Thixotropie

Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
Calories : 0 kcal
Fibres alimentaires : min 85 g
Fibres insolubles : max. 0,1 g
Sodium % (sur base anhydre) : max. 12.4

Informations microbiologiques :
VISCOLOSE 60000 est conforme aux critères microbiologiques réglementaires

Nombre de plaques aérobies : max. 1000/g
Salmonelles/25 g : Négatif
E. coli/ 10 g : Négatif
Coliformes, MPN/g : max. 30
Levures : max. 100g
Moules : max. 100g

Diagramme de flux de VISCOLOSE 60000 :
Préparation des matières premières et des solutions
Réaction
Lavage à l'alcool
Séchage
Emballage
Stockage
Expédition

Note de préparation du VISCOLOSE 60000 :
Le VISCOLOSE 60000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas n��cessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

Le VISCOLOSE 60000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas nécessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

Dans des conditions normales, l'effet de la température sur les solutions de ce produit est réversible, donc une légère variation de température n'a pas d'effet permanent sur la viscosité.
Cependant, de longues périodes de chauffage des solutions VISCOLOSE 60000 à haute température (autoclavage) dégraderont le produit et réduiront définitivement la viscosité.

Le VISCOLOSE 60000 est donc très difficile à stériliser.
L'irradiation γ, comme le chauffage, dégradera le VISCOLOSE 60000.

Le VISCOLOSE 60000 à haute viscosité est plus affecté par l'autoclavage et l'irradiation que le VISCOLOSE 4000 à faible viscosité.
La filtration des solutions VISCOLOSE 60000 a tendance à laisser un gel car le matériau est fibreux, les solutions ne peuvent donc pas être filtrées de manière stérile.

Points forts du produit VISCOLOSE 60000 :
Blanc-crème, poudre-granule
Matière première : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium
Méthode de traitement : synthétique

Viscosité du VISCOLOSE 60000 :
La température a un effet inverse sur la viscosité des solutions aqueuses de CMC : lorsque la température est réduite, la viscosité de la solution retrouve sa valeur initiale.
Cependant, de longues périodes de chauffage à des températures élevées, par exemple supérieures à 90°C, rendraient les solutions fluides de manière permanente.

La concentration de CMC dans la solution détermine la valeur de viscosité.
Doubler la concentration de CMC augmentera la viscosité de la solution d'un facteur 10.

pH du VISCOLOSE 60000 :
La valeur pH idéale pour les solutions stables de CMC se situe entre 6 et 9.
À mesure que le pH diminue, la viscosité de la solution de CMC peut augmenter.
Cependant, dans les systèmes à pH inférieur à 3,0, la CMC devient insoluble.

Environnement du VISCOLOSE 60000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement aérobies, biodégradables et non toxiques.

Autres caractéristiques du VISCOLOSE 60000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont insipides, inodores et fibreuses.

Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matière allergène et d'OGM.
VISCOLOSE 60000 n'a aucun effet secondaire selon les EUDIRECTIVES 67/548/EEC, 1999/45/EC ET LE RÈGLEMENT 1272/2008

Conditionnement, stockage et durée de conservation du VISCOLOSE 60000 :
Sacs en papier kraft 3 épaisseurs nets de 25 kg ou sacs en papier kraft à valve (plus 1 pli PE enduit à l'intérieur).
VISCOLOSE 60000 doit être stocké dans un environnement sec et frais et ne pas être en contact direct avec la lumière du soleil.

Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces mouillées.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 60000 dans un récipient fermé et de le consommer dans les 24 mois à compter de la date de production.

Manipulation et stockage du VISCOLOSE 60000 :
Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces mouillées.
Les sacs doivent être conservés au frais et au sec à l’intérieur.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas des articles dangereux au sens des réglementations de transport.

Manutention:

Conseils de manipulation :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Bien se laver après manipulation.

Stockage:

Température de stockage:
conserver entre 10°C et 25°C

Condition de stockage:
bien fermer le récipient

Exigences de stockage :
Tenir à l'écart des substances incompatibles.
Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité du VISCOLOSE 60000 :

Conditions à éviter :
Matériaux incompatibles

Substances à éviter :
Oxydants puissants

Emballage et expédition :
VISCOLOSE 60000 est emballé dans du papier Kraft imperméable avec des sacs intérieurs en polyéthylène sur palette.
Toutes les palettes sont conformes à la réglementation IPPC 15 ET NIMP 15.
Tous les matériaux d'emballage sont conformes au règlement CE NO1935/2004 REGULATİON EC NO2023/2006.

Sécurité et précautions de VISCOLOSE 60000 :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 60000 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (UE) 2015/830.

Veuillez vous référer à la FDS avant de manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.
Vous pouvez contacter vos commerciaux pour obtenir une FDS.

Certification du VISCOLOSE 60000 :
VISCOLOSE 60000 est certifié Casher et Halal et ISO - 9001.

Statut réglementaire du VISCOLOSE 60000 :
VISCOLOSE 60000 est conforme aux réglementations en vigueur du règlement turc sur les additifs alimentaires, du règlement turc sur l'étiquetage des aliments, du règlement sur les additifs contaminés, du règlement sur les critères microbiologiques, NO 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, de la norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments.

Points forts du VISCOLOSE 60000 :
Blanc-crème, poudre-granule

Materiel de départ:
Carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Méthode de traitement:
Synthétique

Mesures de premiers secours du VISCOLOSE 60000 :

Premiers secours : Oeil
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en gardant les paupières écartées.
Consultez un ophtalmologiste.

Premiers secours : peau
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Appelez un médecin.

Premiers secours : Ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente.
Appelez un médecin.

Premiers secours : inhalation
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle.
Appelez un médecin.

Conseils au médecin : Traitement
Traiter de manière symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du VISCOLOSE 60000 :

Moyens d'extinction:

Approprié:
mousse, poudre d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2), jet d'eau pulvérisée

Risques pendant la lutte contre l'incendie :
Fumées toxiques

Équipement de protection pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Lutte contre les incendies/Conseils supplémentaires :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée.

Celui-ci ne doit pas être rejeté dans les égouts.
Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone dangereuse immédiate si cela peut être fait en toute sécurité.

Mesures en cas de libération accidentelle de VISCOLOSE 60000 :

Précautions personnelles:
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols.
Assurer une ventilation adéquate.

Précautions environnementales:
Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.
Assurez-vous que toutes les eaux usées sont collectées et traitées via une usine de traitement des eaux usées.

Méthodes de nettoyage ou de retrait :
pas disponible

Autres mesures en cas de déversement accidentel :
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.
Nettoyez soigneusement les zones contaminées.
Aérer la zone affectée.

Identifiants du VISCOLOSE 60000 :
Gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium
99,5% Gomme de Cellulose + 0,4% sels de sodium (Chlorure de Sodium et Glycolate de Sodium) + 0,1% d'eau
25 kg
Numéro CAS : 9004 - 32 - 4
FABRIQUÉ EN TURQUIE
E466 pour utilisation dans les aliments
Ne contenant pas de matériaux allergènes et d'OGM
Additif alimentaire
Convient pour un usage industriel
Ne pas consommer directement

Remarque : L'étiquette est conforme à la FAD et à la FAO.

CODE INGRÉDIENT : 85022
CAS : 9004-32-4
PAYS D'ORIGINE : Turquie

Numéro CAS : [9004-32-4]
Code produit : OC146465
N° MDL : MFCD00081472
SOURIRES : [*]O[C@@H]1[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](O[C@@H] 2[C@@H](O[R])[C@H](O[R])C([*])O[C@@H]2CO[R])C[C@H]1CO[ R].[*]CC(O)=O

Source et origine du produit :
Les produits à base de gomme sont fabriqués à partir de sources végétales (bois et coton).
VISCOLOSE 60000 est fabriqué en Turquie.

Fonction d'utilisation :
Épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.

Ingrédients:
99,5% (Carboxyméthylcellulose de Sodium) + 0,5% (Chlorure de Sodium + Glycolate de Sodium).

Propriétés du VISCOLOSE 60000 :
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : min 99,5 %
Humidité (à l'état emballé) : max 10 %
Degré de substitution (DS) : 0,7 0,9
pH (solution à 1%) : 6,5-8,5
Densité apparente (g/L) : min. 500
Distribution granulométrique - P > 0,5 mm : max 1 %
Glycolate total : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : max 10 ppm

source biologique : synthétique (organique)
forme : poudre
couleur : jaune clair
Plage de pH utile : (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutre)
viscosité : 50-200 cP, 4 % dans H2O(25 °C)
mp: > 300,05 °C ((> 572,09 °F ))
solubilité : eau : soluble
traces de cations : Na : 6,5-9,5 %
température de stockage : température ambiante
InChI : 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8 -12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI : DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N

Spécifications du VISCOLOSE 60000 :
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Humidité : Max. dix%
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : Min. 99,5%
Degré de substitution : 0,75 - 0,95
Viscosité (solution aqueuse à 2 %, 25°C) : 5 500 - 6 500 cP
Glycolate total : Max. 0,4%
Chlorure de sodium : Max. 0,5%
Arsenic : Max. 3 ppm
Plomb : Max. 2 ppm
Mercure : Max. 1 ppm
Cadmium : Max. 1 ppm
Sodium : Max. 12,4%
Taille des particules (type G) : P > 1,4 mm : max 3%
Taille des particules (type G) : P < 0,075 mm : max 15%
Taille des particules (type N) : P > 1 mm : max 2%
Taille des particules (type N) : P < 0,075 mm : max 50 %
Taille des particules (type P) : P > 0,5 mm : max 1%
Taille des particules (type UP) : P > 0,15 mm : max 2%
Taille des particules (type UP) : P < 0,075 mm : min 80%

Qualités standard de VISCOLOSE :

Noms des produits - Concentration, % de matière sèche - Plage de viscosité - Catégorie

VISCOLOSE 300 - 2 - 50-150 - Faible viscosité
VISCOLOSE 600000 - 2 - 150-400 - Faible viscosité
VISCOLOSE 60000 - 2 - 400-900 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 1.000 - 2 - 900-1800 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 2.000 - 2 - 1800-3000 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 5.000 - 1 - 300-700 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 10.000 - 1 - 700-1200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 20.000 - 1 - 1200-3000 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 40.000 - 1 - 3000-4200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 50.000 - 1 - Min. 4200 - Thixotropique
VISCOLOSE 80.000 - 1 - Min. 6000 - Thixotropique
VISCOLOSE 60000.000 - 1 - Min. 10000 - Thixotropique

VISCOLOSE 7000
VISCOLOSE 7000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 7000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
VISCOLOSE 7000 est peu préoccupant pour la toxicité pour les organismes aquatiques.

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

VISCOLOSE 7000, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate
Carboxyméthylcellulose sodique (USP), éther carboxyméthylique de cellulose carboxyméthylique de carboxyméthylcellulose, poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN) CHEBI : 31357, E466, VISCOLOSE 7000 (MW 250000), D01544

VISCOLOSE 7000 est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
VISCOLOSE 7000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
VISCOLOSE 7000 était auparavant commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

Polymère semi-synthétique soluble dans l'eau dans lequel les groupes CH 2 COOH sont substitués sur les unités de glucose de la chaîne cellulosique par une liaison éther.
Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O- CH 2 COONa.
VISCOLOSE 7000 est collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.

VISCOLOSE 7000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut produire l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
VISCOLOSE 7000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 7000 est un polymère soluble dans l'eau.

En tant que solution dans l'eau, VISCOLOSE 7000 possède des propriétés thixotropes.
VISCOLOSE 7000 est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, constituée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.
VISCOLOSE 7000 est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et on ne s'attend pas à ce qu'il se bioaccumule.

VISCOLOSE 7000 est constitué de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
VISCOLOSE 7000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
VISCOLOSE 7000 est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulose.

VISCOLOSE 7000 appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
VISCOLOSE 7000 à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement à l'acide alcalin et monochloracétique ou à son sel de sodium.
VISCOLOSE 7000 inhibe la précipitation tartrique par un effet « colloïde protecteur ».

VISCOLOSE 7000 est un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.
VISCOLOSE 7000, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.
Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.

VISCOLOSE 7000 est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films transparents, résistants et insolubles dans l'eau.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, VISCOLOSE 7000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
VISCOLOSE 7000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, du film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.

VISCOLOSE 7000 est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.
Le VISCOLOSE 7000 est thixotrope et devient moins visqueux lorsqu'il est agité.
VISCOLOSE 7000 est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.

Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
VISCOLOSE 7000 peut également être utilisé comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.

L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

VISCOLOSE 7000 est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Dans la plupart des cas, VISCOLOSE 7000 fonctionne comme un polyélectrolyte.
VISCOLOSE 7000 est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.

Dans le domaine de la conservation, VISCOLOSE 7000 a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
VISCOLOSE 7000 est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
VISCOLOSE 7000 est l'un des sous-produits les plus importants des éthers cellulosiques qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure éther.

Appelé VISCOLOSE 7000, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
VISCOLOSE 7000 ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
VISCOLOSE 7000 est souvent utilisé comme sel de sodium, VISCOLOSE 7000.

VISCOLOSE 7000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aququeuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).
VISCOLOSE 7000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyl acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.

VISCOLOSE 7000 est une ramification de CMC.
Étant donné que le composé VISCOLOSE 7000 est généralement peu soluble dans l'eau, le CMC de sodium peut être utilisé pour le préserver.
VISCOLOSE 7000 convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.

VISCOLOSE 7000 est physiologiquement inerte.
VISCOLOSE 7000 est un polyélectrolyte anionique.
VISCOLOSE 7000 a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.

La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du VISCOLOSE 7000 sodique.
Le VISCOLOSE 7000 peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
VISCOLOSE 7000 est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.

VISCOLOSE 7000 est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.
La solubilité de VISCOLOSE 7000 dépend de son degré de substitution.
Le VISCOLOSE 7000, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent liant, épaississant et stabilisant (Lee et al. 2018).

Les grades pharmaceutiques de VISCOLOSE 7000 sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur en sodium correspondante de 6,5 % à 12 % en poids.
Le VISCOLOSE 7000 est un sous-produit crucial des éthers cellulosiques et est généralement créé en modifiant la cellulose naturelle.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères VISCOLOSE 7000 ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.

VISCOLOSE 7000 est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
VISCOLOSE 7000 se dissout rapidement dans l'eau froide. 4) Agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.
VISCOLOSE 7000 est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.

VISCOLOSE 7000 est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
Lorsque la carboxyméthylcellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est connu sous le nom de VISCOLOSE 7000 et a la formule chimique générale, [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.
Le VISCOLOSE 7000 a été découvert peu de temps après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.

Le VISCOLOSE 7000, souvent abrégé en Na-CMC ou simplement CMC, est un composé chimique polyvalent et largement utilisé.
VISCOLOSE 7000 est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
VISCOLOSE 7000 est un polymère soluble dans l'eau et est utilisé à diverses fins dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc.

VISCOLOSE 7000 est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloracétique ou de son sel de sodium.
Une fois ces sous-produits éliminés, on obtient de la carboxyméthylcellulose sodique de haute pureté.
En règle générale, le matériau obtenu présente un léger excès d'hydroxyde de sodium et doit être neutralisé.

VISCOLOSE 7000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de VISCOLOSE 7000 un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.

VISCOLOSE 7000 agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.
VISCOLOSE 7000 forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.

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 : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

VISCOLOSE 7000 fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.
VISCOLOSE 7000 forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.
VISCOLOSE 7000 est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore, insipide.

VISCOLOSE 7000 a été utilisé à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse CMC.
VISCOLOSE 7000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.

VISCOLOSE 7000 est utilisé avec 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.
VISCOLOSE 7000 à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.

La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire du VISCOLOSE 7000.
VISCOLOSE 7000 réagit par l'acide et le coton fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.

VISCOLOSE 7000 est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles du fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.
VISCOLOSE 7000 est également incompatible avec la gomme xanthane.
Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).

VISCOLOSE 7000, est un dérivé de cellulose avec un degré de polymérisation de 100-2000 de glucose, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.
Poudre fibreuse ou granuleuse blanche.
VISCOLOSE 7000 est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.

VISCOLOSE 7000 forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
VISCOLOSE 7000 est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont 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 VISCOLOSE 7000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

VISCOLOSE 7000 est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, le dimensionnement des tissus, la farine de pâte pour chaussures, la maison visqueuse.
Les tissus en cellulose, par exemple en rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en VISCOLOSE 7000.
Après la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de VISCOLOSE 7000 et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium) ; ce produit est ce que l'on appelle le CMC technique, qui est utilisé dans les détergents.

Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire du VISCOLOSE 7000 pur, qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.
VISCOLOSE 7000 est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme vecteur de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent anti-rétrogradation dans l'industrie chimique quotidienne.

VISCOLOSE 7000 est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.
VISCOLOSE 7000 est une sorte de cellulose largement utilisée et utilisée dans le monde aujourd'hui.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans la peinture d'intérieur architecturale, les lignes de construction en mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.

VISCOLOSE 7000 est synthétisé par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.
Des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sont introduits dans la structure cellulosique.

Ces groupes carboxyméthyle rendent la molécule de cellulose plus soluble dans l'eau et lui confèrent ses propriétés uniques.
La viscosité des solutions VISCOLOSE 7000 peut être contrôlée en ajustant la concentration du polymère.
Cette propriété le rend adapté à une large gamme d'applications, des solutions minces dans les boissons aux gels épais dans certaines formulations pharmaceutiques.

VISCOLOSE 7000 est stable sur une large plage de pH, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements acides et alcalins.
VISCOLOSE 7000 se disperse facilement dans l'eau froide, formant une solution lisse et uniforme, ce qui est avantageux dans les processus de fabrication.
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.

Ceci est particulièrement important dans l'industrie alimentaire où il peut être utilisé dans une variété de produits avec différents niveaux de pH.
VISCOLOSE 7000 est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration des emballages alimentaires.

VISCOLOSE 7000 est rentable et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
VISCOLOSE 7000 est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des denrées alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour les industries du papier et du textile.
VISCOLOSE 7000 est non toxique et non allergène, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.

Le VISCOLOSE 7000 est hautement hydrophile, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour l'eau.
VISCOLOSE 7000 est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique doit contenir au moins 99,5 % de VISCOLOSE 7000 pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).

Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien qu'il soit généralement compris entre 0,6 et 0,95.
Le DS détermine le comportement du VISCOLOSE 7000 dans l'eau : les grades DS >0,6 forment des solutions colloïdales transparentes et claires dans l'eau, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyle est élevée, plus la solubilité est élevée et plus les solutions obtenues sont lisses.

VISCOLOSE 7000 avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
VISCOLOSE 7000 est utilisé avec 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.

Utilise:
Le sel VISCOLOSE 7000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des sols, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
VISCOLOSE 7000 agit comme un stabilisateur dans les aliments.
VISCOLOSE 7000 est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, VISCOLOSE 7000 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et des lotions.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans la fabrication du papier pour revêtir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.
VISCOLOSE 7000 est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.

Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, VISCOLOSE 7000 est utilisé dans une variété de produits formulés de manière complexe pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
Une connaissance approfondie de la rhéologie dépendante de la concentration et de la réponse à la relaxation est nécessaire pour concevoir les solutions VISCOLOSE 7000 pour les applications.
La cellulose alcaline et le chloroacétate de sodium réagissent pour former une substance gommeuse qui est soit soluble dans l'eau, soit gonfle dans l'eau.

VISCOLOSE 7000 est principalement utilisé comme agent épaississant, émulsifiant et stabilisant (comme dans les tailles pour les textiles et le papier et les onguents pharmaceutiques) ainsi que comme laxatif et antiacide en vrac en médecine.
En conservation-restauration, VISCOLOSE 7000 est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).
VISCOLOSE 7000 est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.

VISCOLOSE 7000 est utilisé dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé comme floculant, chélateur, émulsifiant, épaississant, rétention d'eau, encollage et substance filmogène, entre autres.
L'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'imprimerie, la céramique et l'industrie chimique à usage quotidien ne sont que quelques-unes des industries qui utilisent fortement VISCOLOSE 7000.

De plus, VISCOLOSE 7000 a un large éventail d'applications en raison de ses excellentes propriétés, de son utilisation généralisée et de ses champs potentiels émergents.
VISCOLOSE 7000 utilisé comme agent d'encollage et pâte d'impression dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé comme composant du fluide de fracturation de récupération d'huile dans l'industrie pétrochimique.

VISCOLOSE 7000 est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé comme additifs actifs pour le savon et le détergent en poudre à lessive, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Le produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.

Le VISCOLOSE 7000 est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
VISCOLOSE 7000 est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pulpe de bois.
VISCOLOSE 7000 est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

VISCOLOSE 7000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
VISCOLOSE 7000 peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de VISCOLOSE 7000 dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.

VISCOLOSE 7000 est utilisé dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.
VISCOLOSE 7000 a été largement utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
VISCOLOSE 7000 est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant ainsi une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.

VISCOLOSE 7000 est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
VISCOLOSE 7000 est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
VISCOLOSE 7000 peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).

VISCOLOSE 7000 peut également être utilisé comme exhausteur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.
Le VISCOLOSE 7000 est parfois utilisé 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 du VISCOLOSE 7000 permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène traditionnel (PVDF), qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.

VISCOLOSE 7000 est souvent utilisé 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.
Le VISCOLOSE 7000 est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique permettant d'abaisser le point de congélation et donc d'avoir une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de VISCOLOSE 7000 ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de VISCOLOSE 7000 sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.

VISCOLOSE 7000 agit comme un stabilisateur et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits tels que les boissons, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits.
Dans les vinaigrettes, VISCOLOSE 7000 aide à créer des émulsions stables d'huile et d'eau, les empêchant de se séparer.
Dans l'industrie pharmaceutique, VISCOLOSE 7000 peut être utilisé comme liant dans les formulations de comprimés pour maintenir les ingrédients ensemble.

Dans les suspensions buvables et les médicaments liquides, VISCOLOSE 7000 aide à suspendre uniformément les particules solides dans le liquide, assurant ainsi un dosage constant.
VISCOLOSE 7000 est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.
VISCOLOSE 7000 confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.

VISCOLOSE 7000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration d'adresse, la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
VISCOLOSE 7000 est résistant à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.
VISCOLOSE 7000 peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau, et également aider à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.

VISCOLOSE 7000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
VISCOLOSE 7000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.

VISCOLOSE 7000 est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
Le VISCOLOSE 7000 est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.
L'utilisation de VISCOLOSE 7000 donne au pain une meilleure qualité à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.

VISCOLOSE 7000 est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
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, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

VISCOLOSE 7000 est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
VISCOLOSE 7000 est utilisé pour obtenir une stabilité du tartrate ou du froid dans le vin, une innovation qui peut permettre d'économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
Le VISCOLOSE 7000 est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

VISCOLOSE 7000 est rapporté que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Les molécules de VISCOLOSE 7000, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où les ions potassium sont accumulés.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de VISCOLOSE 7000 et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux KHT.

La poudre de VISCOLOSE 7000 est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de barattures conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.
VISCOLOSE 7000 est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.

Profil d'innocuité :
VISCOLOSE 7000 est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
Des réactions d'hypersensibilité et d'anaphylaxie sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées au VISCOLOSE 7000m dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour VISCOLOSE 7000 en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.

Cependant, la consommation orale de grandes quantités de VISCOLOSE 7000 peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g de doses quotidiennes fractionnées de carboxyméthylcellulose sodique de viscosité moyenne et élevée ont été utilisés comme laxatifs en vrac.
Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de VISCOLOSE 7000 s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes à injection répétée ont été trouvés au site d'injection.

VISCOLOSE 80000
VISCOLOSE série 80000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à ultra haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
Le VISCOLOSE 80000 peut être utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.
La VISCOLOSE 80000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Numéro CAS : 9004-32-4
Formule moléculaire : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]

La VISCOLOSE 80000 est une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée, insipide et inodore et fonctionnant comme épaississant, stabilisant ou dispersant dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

VISCOLOSE série 80000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques à ultra haute viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.
VISCOLOSE 80000 est une poudre fluide, légère, crème à blanche, inodore, qui se dissout facilement dans l'eau pour former des solutions claires, transparentes et visqueuses.

Les produits de la série VISCOLOSE, obtenus à partir de cellulose naturelle, ont une pureté minimale de 99,5%, sont sans OGM et possèdent les certifications FSSC 22000, Halal et Kosher.
Les produits de la série VISCOLOSE peuvent être fabriqués dans différentes plages de viscosité telles que faible, moyenne et élevée.

Grâce aux fonctions du VISCOLOSE 80000, la CMC de haute pureté convient également à des utilisations telles que les batteries, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les soins personnels.
En sélectionnant le produit CMC de marque VISCOLOSE approprié, les utilisateurs finaux seront en mesure d'obtenir la rhéologie souhaitée dans n'importe quelle application alimentaire contenant de l'eau.

VISCOLOSE série 80000, les produits à base de gomme de cellulose sont une carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée et des polymères anioniques de faible viscosité facilement solubles dans l'eau chaude ou froide qui offrent des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La VISCOLOSE est utilisée comme épaississant et stabilisant pour différentes applications alimentaires en raison de sa solubilité dans l'eau.
La VISCOLOSE 80000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.

Les produits VISCOLOSE peuvent être produits dans une large gamme de viscosités qui peuvent être décrites comme basses, moyennes et élevées.
Des qualités spéciales peuvent également être produites pour la CMC de qualité alimentaire, disponible sous forme de granulés, de poudre ou d'ultra-poudre dans différentes tailles de particules avec différentes viscosités comprises entre 10 et 10 000 cps.

Les produits à base de gomme de cellulose de la série VISCOLOSE sont des polymères anioniques facilement solubles dans l'eau chaude ou froide, offrant des fonctions uniques dans différentes applications alimentaires.

La gomme de cellulose (Carboxymethyl Cellulose CMC) est produite à partir de cellulose naturelle par éthérification en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle afin de convertir la cellulose en polymère soluble dans l'eau et de fonctionnaliser ensuite le VISCOLOSE 80000 dans les applications alimentaires.
La VISCOLOSE 80000, également appelée gomme de cellulose, est connue sous le code E466.
VISCOLOSE est une série de gomme de cellulose (carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifiée), conçue pour les applications alimentaires, cosmétiques et de soins personnels.

La VISCOLOSE 80000 est une carboxyméthylcellulose de faible viscosité.
La viscosité d'une solution à 4 % dans l'eau à 25 oC est de 50 à 200 centipoises (cps).

La viscosité dépend à la fois de la concentration et de la température.
À mesure que la température augmente, la viscosité diminue.

À mesure que la concentration augmente, la viscosité augmente.
Les VISCOLOSE 80000 de faible, moyenne et haute viscosité sont tous utilisés comme agents de suspension.

Le VISCOLOSE 80000 à faible viscosité est généralement utilisé dans des solutions aqueuses « fines ».
Le VISCOLOSE 80000 de viscosité moyenne est utilisé pour fabriquer des solutions qui ressemblent à un sirop.
Le VISCOLOSE 80000 à haute viscosité est utilisé pour préparer un mélange qui ressemble à une crème ou une lotion.

Applications du VISCOLOSE 80000 :
Les VISCOLOSE 80000 disponibles en différentes viscosités sont utilisées comme modificateurs de viscosité (épaississants) pour stabiliser les émulsions et comme dispersants chimiques des huiles et autres structures carbonées telles que les nanotubes.
Les VISCOLOSE 80000 sont utilisées dans le développement de biostructures telles que des biofilms, des émulsions et des nanoparticules pour l'administration de médicaments.
Le VISCOLOSE 80000, de faible viscosité, peut être utilisé pour donner à des solutions la consistance de solutions aqueuses « fines ».

Utilisations du VISCOLOSE 80000 :

Utilisation incorrecte:
VISCOLOSE ne doit pas être utilisé au-delà de la dose spécifiée dans les normes sur les produits pour nourrissons et diététiques.
VISCOLOSE 80000 ne doit pas être consommé directement.

VISCOLOSE 80000 doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'industrie alimentaire.
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et la bouche ainsi que l'inhalation et l'ingestion.

Caractéristiques et avantages du VISCOLOSE 80000 :
La série VISCOLOSE 80000 est une gomme de cellulose spécifiquement purifiée, conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission pour une utilisation dans les applications alimentaires.

Fonctions du VISCOLOSE 80000 :

Fonctions uniques :

La gomme de cellulose d'USK permet de contrôler les propriétés des systèmes alimentaires aqueux en établissant les effets de :
Épaississant
Stabilisation
Formation de films
Colloïde protecteur
Rétention d'eau
Thixotropie

Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
Calories : 0 kcal
Fibres alimentaires : min 85 g
Fibres insolubles : max. 0,1 g
Sodium % (sur base anhydre) : max. 12.4

Informations microbiologiques :
VISCOLOSE 80000 est conforme aux critères microbiologiques réglementaires

Nombre de plaques aérobies : max. 1000/g
Salmonelles/25 g : Négatif
E. coli/ 10 g : Négatif
Coliformes, MPN/g : max. 30
Levures : max. 100g
Moules : max. 100g

Diagramme de flux de VISCOLOSE 80000 :
Préparation des matières premières et des solutions
Réaction
Lavage à l'alcool
Séchage
Emballage
Stockage
Expédition

Note de préparation du VISCOLOSE 80000 :
Le VISCOLOSE 80000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas nécessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

Le VISCOLOSE 80000 est soluble dans l'eau (40 mg/mL).
La clé pour dissoudre la carboxyméthylcellulose est d’ajouter soigneusement le solide à l’eau afin qu’il soit bien dispersé (bien mouillé).

L'ajout du solide par portions peut être nécessaire.
L'ajout d'eau au solide sec produit un « amas » de solide très difficile à dissoudre ; le solide doit être ajouté à l’eau.

Remuer doucement ou secouer par intermittence ; ne remuez pas constamment avec un barreau magnétique.
Une chaleur élevée n’est pas nécessaire et peut en fait ralentir le processus de solubilisation.

Un dispositif de mélange, tel qu'un agitateur à turbine qui produit un vortex, permettrait à la poudre d'être aspirée dans le liquide, mais il pourrait produire un certain cisaillement.

Dans des conditions normales, l'effet de la température sur les solutions de ce produit est réversible, donc une légère variation de température n'a pas d'effet permanent sur la viscosité.
Cependant, de longues périodes de chauffage des solutions VISCOLOSE 80000 à haute température (autoclavage) dégraderont le produit et réduiront définitivement la viscosité.

Le VISCOLOSE 80000 est donc très difficile à stériliser.
γ-Irradiation, comme le chauffage, dégradera le VISCOLOSE 80000.

Le VISCOLOSE 80000 à haute viscosité est plus affecté par l'autoclavage et l'irradiation que le VISCOLOSE 4000 à faible viscosité.
La filtration des solutions VISCOLOSE 80000 a tendance à laisser un gel car le matériau est fibreux, les solutions ne peuvent donc pas être filtrées de manière stérile.

Points forts du produit VISCOLOSE 80000 :
Blanc-crème, poudre-granule
Matière première : carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium
Méthode de traitement : synthétique

Viscosité du VISCOLOSE 80000 :
La température a un effet inverse sur la viscosité des solutions aqueuses de CMC : lorsque la température est réduite, la viscosité de la solution retrouve sa valeur initiale.
Cependant, de longues périodes de chauffage à des températures élevées, par exemple supérieures à 90°C, rendraient les solutions fluides de manière permanente.

La concentration de CMC dans la solution détermine la valeur de viscosité.
Doubler la concentration de CMC augmentera la viscosité de la solution d'un facteur 10.

pH du VISCOLOSE 80000 :
La valeur pH idéale pour les solutions stables de CMC se situe entre 6 et 9.
À mesure que le pH diminue, la viscosité de la solution de CMC peut augmenter.
Cependant, dans les systèmes à pH inférieur à 3,0, la CMC devient insoluble.

Environnement du VISCOLOSE 80000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement aérobies, biodégradables et non toxiques.

Autres caractéristiques du VISCOLOSE 80000 :
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont intrinsèquement biodégradables et non toxiques.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE sont insipides, inodores et fibreuses.

Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas allergènes ou ne contiennent pas de matière allergène et d'OGM.
VISCOLOSE 80000 n'a aucun effet secondaire selon les EUDIRECTIVES 67/548/EEC, 1999/45/EC ET LE RÈGLEMENT 1272/2008

Conditionnement, stockage et durée de conservation du VISCOLOSE 80000 :
Sacs en papier kraft 3 épaisseurs nets de 25 kg ou sacs en papier kraft à valve (plus 1 pli PE enduit à l'intérieur).
VISCOLOSE 80000 doit être stocké dans des environnements secs et frais et ne pas être en contact direct avec la lumière du soleil.

Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces mouillées.
Il est recommandé de conserver VISCOLOSE 80000 dans un récipient fermé et de le consommer dans les 24 mois à compter de la date de production.

Manipulation et stockage du VISCOLOSE 80000 :
Évitez le dépoussiérage et les déversements sur les surfaces mouillées.
Les sacs doivent être conservés au frais et au sec à l’intérieur.
Les gommes de cellulose VISCOLOSE ne sont pas des articles dangereux au sens des réglementations de transport.

Manutention:

Conseils de manipulation :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Évitez l'ingestion et l'inhalation.

Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Bien se laver après manipulation.

Stockage:

Température de stockage:
conserver entre 10°C et 25°C

Condition de stockage:
bien fermer le récipient

Exigences de stockage :
Tenir à l'écart des substances incompatibles.
Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité du VISCOLOSE 80000 :

Conditions à éviter :
Matériaux incompatibles

Substances à éviter :
Oxydants puissants

Emballage et expédition :
VISCOLOSE 80000 est emballé dans du papier Kraft imperméable avec des sacs intérieurs en polyéthylène sur palette.
Toutes les palettes sont conformes à la réglementation IPPC 15 ET NIMP 15.
Tous les matériaux d'emballage sont conformes au règlement CE NO1935/2004 REGULATİON EC NO2023/2006.

Sécurité et précautions de VISCOLOSE 80000 :
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
VISCOLOSE 80000 est conforme aux normes OSHA-09-CFR 1910.1200 et (UE) 2015/830.

Veuillez vous référer à la FDS avant de manipuler pour une utilisation sûre et des informations réglementaires.
Vous pouvez contacter vos commerciaux pour obtenir une FDS.

Certification du VISCOLOSE 80000 :
VISCOLOSE 80000 est certifié Casher et Halal et ISO - 9001.

Statut réglementaire du VISCOLOSE 80000 :
VISCOLOSE 80000 est conforme aux réglementations en vigueur du règlement turc sur les additifs alimentaires, du règlement turc sur l'étiquetage des aliments, du règlement sur les additifs contaminés, du règlement sur les critères microbiologiques, NO 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments.

Points forts du VISCOLOSE 80000 :
Blanc-crème, poudre-granule

Materiel de départ:
Carboxyméthylcellulose de sodium, chlorure de sodium, glycolate de sodium

Méthode de traitement:
Synthétique

Premiers secours du VISCOLOSE 80000 :

Premiers secours : Oeil
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en gardant les paupières écartées.
Consultez un ophtalmologiste.

Premiers secours : peau
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Appelez un médecin.

Premiers secours : Ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente.
Appelez un médecin.

Premiers secours : inhalation
Transporter la victime à l'air frais et la garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer la respiration artificielle.
Appelez un médecin.

Conseils au médecin : Traitement
Traiter de manière symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du VISCOLOSE 80000 :

Moyens d'extinction:

Approprié:
mousse, poudre d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2), jet d'eau pulvérisée

Risques pendant la lutte contre l'incendie :
Fumées toxiques

Équipement de protection pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Lutte contre les incendies/Conseils supplémentaires :
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.
Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée.

Celui-ci ne doit pas être rejeté dans les égouts.
Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone dangereuse immédiate si cela peut être fait en toute sécurité.

Mesures en cas de libération accidentelle de VISCOLOSE 80000 :

Précautions personnelles:
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols.
Assurer une ventilation adéquate.

Précautions environnementales:
Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.
Assurez-vous que toutes les eaux usées sont collectées et traitées via une usine de traitement des eaux usées.

Méthodes de nettoyage ou de retrait :
pas disponible

Autres mesures en cas de déversement accidentel :
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.
Nettoyez soigneusement les zones contaminées.
Aérer la zone affectée.

Identifiants du VISCOLOSE 80000 :
Gomme de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium
99,5% Gomme de Cellulose + 0,4% sels de sodium (Chlorure de Sodium et Glycolate de Sodium) + 0,1% d'eau
25 kg
Numéro CAS : 9004 - 32 - 4
FABRIQUÉ EN TURQUIE
E466 pour utilisation dans les aliments
Ne contenant pas de matériaux allergènes et d'OGM
Additif alimentaire
Convient pour un usage industriel
Ne pas consommer directement

Remarque : L'étiquette est conforme à la FAD et à la FAO.

CODE INGRÉDIENT : 85022
CAS : 9004-32-4
PAYS D'ORIGINE : Turquie

Numéro CAS : [9004-32-4]
Code produit : OC146465
N° MDL : MFCD00081472
SOURIRES : [*]O[C@@H]1[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](O[C@@H] 2[C@@H](O[R])[C@H](O[R])C([*])O[C@@H]2CO[R])C[C@H]1CO[ R].[*]CC(O)=O

Source et origine du produit :
Les produits à base de gomme sont fabriqués à partir de sources végétales (bois et coton).
VISCOLOSE 80000 est fabriqué en Turquie.

Fonction d'utilisation :
Épaississant, stabilisant, filmogène, rétenteur d'eau ou dispersant.

Ingrédients:
99,5% (Carboxyméthylcellulose de Sodium) + 0,5% (Chlorure de Sodium + Glycolate de Sodium).

Propriétés du VISCOLOSE 80000 :
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : min 99,5 %
Humidité (à l'état emballé) : max 10 %
Degré de substitution (DS) : 0,7 0,9
pH (solution à 1%) : 6,5-8,5
Densité apparente (g/L) : min. 500
Distribution granulométrique - P > 0,5 mm : max 1 %
Glycolate total : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : max 10 ppm

source biologique : synthétique (organique)
forme : poudre
couleur : jaune clair
Plage de pH utile : (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutre)
viscosité : 50-200 cP, 4 % dans H2O(25 °C)
mp: > 300,05 °C ((> 572,09 °F ))
solubilité : eau : soluble
traces de cations : Na : 6,5-9,5 %
température de stockage : température ambiante
InChI : 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8 -12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI : DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N

Spécifications du VISCOLOSE 80000 :
Aspect : Blanc-crème, poudre-granule
Humidité : Max. dix%
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Carboxyméthylcellulose de sodium (base sèche) : Min. 99,5%
Degré de substitution : 0,75 - 0,95
Viscosité (solution aqueuse à 2 %, 25°C) : 6000 - 7500 cP
Glycolate total : Max. 0,4%
Arsenic : Max. 3 ppm
Plomb : Max. 2 ppm
Mercure : Max. 1 ppm
Cadmium : Max. 1 ppm
Sodium : Max. 12,4%
Taille des particules (type G) : P > 1,4 mm : max 3%
Taille des particules (type G) : P < 0,075 mm : max 15%
Taille des particules (type N) : P > 1 mm : max 2%
Taille des particules (type N) : P < 0,075 mm : max 50 %
Taille des particules (type P) : P > 0,5 mm : max 1%
Taille des particules (type UP) : P > 0,15 mm : max 2%
Taille des particules (type UP) : P < 0,075 mm : min 80%

Qualités standard de VISCOLOSE :

Noms des produits - Concentration, % de matière sèche - Plage de viscosité - Catégorie

VISCOLOSE 300 - 2 - 50-150 - Faible viscosité
VISCOLOSE 800000 - 2 - 150-400 - Faible viscosité
VISCOLOSE 80000 - 2 - 400-900 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 1.000 - 2 - 900-1800 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 2.000 - 2 - 1800-3000 - Viscosité moyenne
VISCOLOSE 5.000 - 1 - 300-700 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 10.000 - 1 - 700-1200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 20.000 - 1 - 1200-3000 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 40.000 - 1 - 3000-4200 - Haute Viscosité
VISCOLOSE 50.000 - 1 - Min. 4200 - Thixotropique
VISCOLOSE 80.000 - 1 - Min. 6000 - Thixotropique
VISCOLOSE 80000.000 - 1 - Min. 10000 - Thixotropique
VITAMIN B5
Pyridoxol hydrochloride; Vitamin B6 hydrochloride; Deamine Hydrochloride; 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride; Pyridoxinium chloride; Adermine hydrochloride; Hexabione hydrochloride; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride; 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride; Pyridoxyl hydrochloride; 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-a-picoline hydrochloride; Bonasanit; Pyridipea; cas no: 58-56-0
VITAMIN B6 ( PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE )
D; calciferol; cholecalciferol; ergocalciferol; viosterol; vitamin D cas no: 50-14-6
VITAMIN D
DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E; (±)-α-Tocopherol cas no: 10191-41-0
VITAMIN E
SYNONYMS DL-alpha-Tocopheryl Acetate; 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-b- enzopyran-6-ol, acetate; Tocopheryl acetate; 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol acetate; 133-80-2; 1407-18-7; 18920-61-1; 54-22-8; DL-alpha tocopheryl acetate;CAS NO. 7695-91-2
VITAMIN E ACETATE
Vitamin E Acetate α-Tocopheryl acetate, also known as vitamin E acetate, is a synthetic form of vitamin E. It is the ester of acetic acid and α-tocopherol.[2] The U.S. Centers for Disease Control and Prevention says that vitamin E acetate is a very strong culprit of concern in the 2019 outbreak of vaping-associated pulmonary injury (VAPI),[3] but there is not yet sufficient evidence to rule out contributions from other chemicals. Use in cosmetics α-Tocopheryl acetate is often used in dermatological products such as skin creams. It is not oxidized and can penetrate through the skin to the living cells, where about 5% is converted to free tocopherol. Claims are made for beneficial antioxidant effects.[6] α-Tocopheryl acetate is used as an alternative to tocopherol itself because the phenolic hydroxyl group is blocked, providing a less acidic product with a longer shelf life. It is believed that the acetate is slowly hydrolyzed after it is absorbed into the skin, regenerating tocopherol and providing protection against the sun's ultraviolet rays.[7] Tocopheryl acetate was first synthesized in 1963 by workers at Hoffmann-La Roche. Although there is widespread use of tocopheryl acetate as a topical medication, with claims for improved wound healing and reduced scar tissue,[9] reviews have repeatedly concluded that there is insufficient evidence to support these claims.[10][11] There are reports of vitamin E-induced allergic contact dermatitis from use of vitamin E derivatives such as tocopheryl linoleate and tocopherol acetate in skin care products. Incidence is low despite widespread use. Misuse Ingredient in vape liquids See also: 2019–20 vaping lung illness outbreak, Vaping-associated pulmonary injury, and Lacing (drugs) § Cannabis On September 5, 2019, the United States Food and Drug Administration (US FDA) announced that 10 out of 18, or 56% of the samples of vape liquids sent in by states, linked to recent vaping related lung disease outbreak in the United States, tested positive for vitamin E acetate[13] which had been used as a thickening agent by illicit THC vape cartridge manufacturers.[14] On November 8, 2019, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identified vitamin E acetate as a very strong culprit of concern in the vaping-related illnesses, but has not ruled out other chemicals or toxicants as possible causes.[3] The CDC's findings were based on fluid samples from the lungs of 29 patients with vaping-associated pulmonary injury, which provided direct evidence of vitamin E acetate at the primary site of injury in all the 29 lung fluid samples tested.[3] Research suggests when vitamin E acetate is inhaled, it may interfere with normal lung functioning.[5] A 2020 study found that vaporizing vitamin E acetate produced carcinogenic alkenes and benzene, but also exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the pulmonary injuries.[15] Chemistry At room temperature, α-tocopheryl acetate is a fat-soluble liquid. It has 3 chiral centers and thus 8 stereoisomers. It is made by esterifying α-tocopherol with acetic acid. 2R,4R,8R-isomer, also known as RRR-α-tocopheryl acetate, is the most common isomer used for various purposes. This is because α-tocopherol occurs in the nature primarily as RRR-α-tocopherol.[2] Vitamin E acetate does not boil at atmospheric pressure and begins to degrade at 240 °C.[2] It can be vacuum distilled: it boils at 184 °C at 0.01 mmHg, at 194 °C (0.025 mmHg) and at 224 °C (0.3 mmHg). In practice, it is not degraded notably by air, visible light or UV-radiation. It has a refractive index of 1.4950–1.4972 at 20 °C.[1] Vitamin E acetate is hydrolyzed to α-tocopherol and acetic acid under suitable conditions or when ingested by people. Health Benefits There are many benefits that are claimed to be offered by tocopheryl acetate, these include: Treating vitamin E deficiency Promoting healthy skin (such as moisturizing and preventing wrinkles) Helping with wound healing Reducing inflammation Slowing the progression of age-related macular degeneration (AMD) Cancer prevention and cancer treatment symptoms (such as side effects of radiation therapy) Treating heart disease Improving cognitive decline, such as Alzheimer’s disease Uses This supplement is used to prevent or treat a lack of Vitamin E acetate in the body. A low body level of Vitamin E acetate is rare. Most people who eat a normal diet do not need extra Vitamin E acetate. However, Vitamin E acetate supplements are used in premature newborns and in people who have problems absorbing enough Vitamin E acetate from their diets. Vitamin E acetate is important in protecting your body's cells from damage. It is known as an antioxidant. How to use Vitamin E acetate Take this product by mouth as directed. Follow all directions on the product package. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist. If you are using a liquid form of this product, carefully measure your dose using a medication-measuring device or spoon. Do not use a household spoon because you may not get the correct dose. If your liquid form is a suspension, shake the bottle well before each dose. Dosage is based on your medical condition and response to treatment. Do not increase your dose or take it more often than recommended. Taking too much Vitamin E acetate may increase your risk of side effects. High doses of Vitamin E acetate (400 units or more per day) may increase the chance of rare but very serious side effects. There is no proof that high doses of Vitamin E acetate help to prevent or treat heart disease. There is very little evidence that it helps prevent or treat Alzheimer's disease. In some people, taking these high doses may even be harmful. Talk to your doctor or pharmacist and discuss the risks and benefits before taking Vitamin E acetate supplements. If your doctor prescribes this product for Vitamin E acetate deficiency, use it regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. You should see improvement of symptoms such as numbness/tingling of the hands/feet and weakness. If your condition persists or worsens, or if you think you may have a serious medical problem, seek immediate medical attention. METHODS BAL fluids were collected from 51 patients with EVALI in 16 states and from 99 healthy participants who were part of an ongoing study of smoking involving nonsmokers, exclusive users of e-cigarettes or vaping products, and exclusive cigarette smokers that was initiated in 2015. Using the BAL fluid, we performed isotope dilution mass spectrometry to measure several priority toxicants: vitamin E acetate, plant oils, medium-chain triglyceride oil, coconut oil, petroleum distillates, and diluent terpenes. RESULTS State and local health departments assigned EVALI case status as confirmed for 25 patients and as probable for 26 patients. Vitamin E acetate was identified in BAL fluid obtained from 48 of 51 case patients (94%) in 16 states but not in such fluid obtained from the healthy comparator group. No other priority toxicants were found in BAL fluid from the case patients or the comparator group, except for coconut oil and limonene, which were found in 1 patient each. Among the case patients for whom laboratory or epidemiologic data were available, 47 of 50 (94%) had detectable tetrahydrocannabinol (THC) or its metabolites in BAL fluid or had reported vaping THC products in the 90 days before the onset of illness. Nicotine or its metabolites were detected in 30 of 47 of the case patients (64%). CONCLUSIONS Vitamin E acetate was associated with EVALI in a convenience sample of 51 patients in 16 states across the United States. (Funded by the National Cancer Institute and others.) DATA ANALYSIS Results are presented as percentages of persons in whom BAL fluid samples tested positive for the measured toxicant or metabolite biomarker. Because of the limited volume of BAL fluid, results for all analytes were not available for all participants. Since the analysis of vitamin E acetate was prioritized, results regarding vitamin E acetate are reported for all the participants. Denominators reflect the actual number of participants for whom samples were tested for each analyte. In our study, the detection of vitamin E acetate in BAL fluid in most of the patients with EVALI provides evidence that e-cigarette, or vaping, products can deliver vitamin E acetate to respiratory epithelial-lining fluid, the presumed site of injury in the lung. In this convenience sample, the finding that 48 of 51 patients with lung injury had vitamin E acetate in their BAL fluid is noteworthy. By contrast, vitamin E acetate was not detected in any BAL fluid collected from 99 healthy participants, including 18 e-cigarette users. In addition, the absence of other toxicants (plant oils, medium-chain triglyceride oil, coconut oil, petroleum distillates, and diluent terpenes) in BAL fluids from nearly all patients with EVALI provides evidence against the role of any of these toxicants as a primary cause of EVALI. Whether limonene or coconut oil (found in the BAL fluid of 1 patient each) may have some toxicologic effect is unclear. Vitamin E acetate was not detected in the BAL fluid obtained from three patients with probable EVALI. Since EVALI is a diagnosis of exclusion for which there is no confirmatory diagnostic test, we could not confirm case status for these three patients. The Vitamin E acetate case definition is intentionally sensitive, which raises the likelihood that a patient’s illness could be misattributed to Vitamin E acetate. The alternative diagnoses that are listed in Table 4 could reasonably explain the lung injury in these patients. Of note, the two patients who were successfully interviewed by public health officials denied vaping THC products. Reliable information on the time interval from the last use of an e-cigarette product until bronchoscopy is not available, so we cannot assess the likelihood that vitamin E acetate may have already been cleared from the lung in these patients. The detection of vitamin E acetate and other oils can be impaired by inadequate mixing of BAL fluid. Because BAL fluid was collected and processed in the local hospital setting according to its own protocols, we could not confirm that samples were adequately mixed. Patient 2 (as described in Table 4) reported the daily use of flavored nicotine products and had positive results for limonene (which is found in flavored nicotine solutions) in BAL fluid. Whether limonene has a toxicologic effect is unclear.22,23 Vitamin E acetate is commonly used as a dietary supplement and in skin creams. It is common in multivitamins and is enzymatically cleaved to vitamin E during absorption.24,25 Although the ingestion and dermal application of vitamin E acetate have not generally been associated with adverse health effects, the safety of inhaling vitamin E acetate has received little attention. Vitamin E acetate is the ester of vitamin E (α-tocopherol) and acetic acid. The structure shows a long aliphatic tail that can penetrate a layer of surfactant to align the molecule in parallel with phospholipids26 (Fig. S1). Phosphatidylcholines undergo transition from a gel to a liquid crystalline phase when exposed to increasing amounts of tocopherols, such as vitamin E acetate.26,27 Transitioning to a liquid crystalline phase25 would cause the surfactant to lose its ability to maintain the surface tension that is necessary to support respiration in the lung,26,28,29 thus providing a possible mechanism by which vitamin E acetate could cause respiratory dysfunction. Another potential harmful effect of vitamin E acetate that may contribute to lung injury occurs when it is heated in e-cigarette products. Heating vitamin E acetate in these devices may create ketene by splitting off the acetate group from some or all of the vitamin E acetate.30 Ketene is a reactive compound that has the potential to be a lung irritant, depending on concentration. The CDC is currently examining ways to quantify ketene and its effects in BAL fluid. Data that have been reported to date indicate that vitamin E acetate in the supply of THC-containing products and use among patients with EVALI aligns with the timing of the 2019 EVALI outbreak. In Minnesota, 10 of 10 products seized by law enforcement during 2018, before the EVALI outbreak, did not contain vitamin E acetate, whereas 20 of 20 THC-containing products seized by law enforcement during September 2019, at the peak of the outbreak, contained vitamin E acetate.31 This finding is consistent with laboratory measurements and trade websites, which suggests that the addition of vitamin E acetate to product fluid began to appear in the illicit market in late 2018 or early 2019 and gained popularity in 2019. Pure THC oil has a viscosity like that of vitamin E acetate. Cutting THC oil with vitamin E acetate has been reported to be common in the illicit market.9-11 The FDA reports that most case-associated THC product fluids contain vitamin E acetate, at an average concentration of 50% by weight, ranging from 23 to 88%.8 By contrast, the FDA detected no vitamin E acetate in 197 case-associated nicotine products analyzed to date. The viscosity of vitamin E acetate makes it undesirable as an additive to nicotine solutions; the propylene glycol and vegetable glycerin in nicotine solutions create a fluid with a much lower viscosity than that of vitamin E acetate. Additional studies (including studies in animals) are in progress to examine the respiratory effects of inhaling aerosolized vitamin E acetate and will provide information on whether vitamin E acetate in isolation causes lung injury.32 Research analyzing the aerosol and gases generated by case-associated product fluids is ongoing. This study has several limitations. First, it is possible that vitamin E acetate may be a marker for exposure to alternative toxicants. Such an alternative toxicant would need to meet at least three criteria: correlate with the presence of vitamin E acetate in BAL fluid, be in widespread use across the United States, and have been added to THC product fluids in 2019 or substantially increased in concentration in 2019 to match the timing of the outbreak. We have not been able to identify a toxicant that meets these three requirements but continue to study this possibility. Second, the contribution to injury of aerosol constituents formed from the heating of vitamin E acetate, especially at higher voltages, requires further examination. Until aerosolized constituents are better characterized, it is possible that one or more of them could act alone or synergistically with other compounds such as vitamin E acetate to increase the risk of Vitamin E acetate. Third, sample collection was performed as part of routine clinical care and thus was not standardized. Fourth, the timing and burden of exposure to the potential toxicants in relation to the BAL sample acquisition could not be assessed. Finally, this study reports data for case patients and healthy comparators from an independent cross-sectional study, which limits insights because samples were collected at a single point in time, and the possibility of unknown confounding remains. Vitamin E acetate may play a role in EVALI, a conclusion supported by the high detection rate of vitamin E acetate in BAL fluid from case patients who live in 16 states across the United States and the absence of vitamin E acetate in samples obtained from a healthy comparison group, by the absence of other priority toxicants in nearly all BAL fluid samples from case patients, by a biologically plausible mechanism for lung injury associated with vitamin E acetate, and by the temporal alignment between EVALI and the use of vitamin E acetate in the illicit marketplace. Results from studies in animals can provide information on whether exposure to vitamin E acetate alone can directly cause the lung injury seen in patients with Vitamin E acetate. Vitamin E acetate, an oily chemical added to some THC vaping liquids to thicken or dilute them, has emerged as “one very strong culprit of concern,” said Anne Schuchat, principal deputy director of the Centers for Disease Control and Prevention, at a press briefing. The chemical is a synthetic form of vitamin E, and it’s used — safely — in nutritional supplements and skin creams. But it isn’t safe to inhale. Sticky and honey-like, it can hang around in the lungs, health officials said, interfering with how they function. Samples taken from 29 patients in 10 states, for a CDC Mortality and Morbidity Weekly report released Friday, found the chemical in all samples, while other potential toxins — such as plant and mineral oils — weren’t. It’s “direct evidence of vitamin E acetate at the primary site of injury within the lungs,” Schuchat said. But Schuchat also emphasized the CDC’s investigation isn’t over: Officials still can’t say for sure that vitamin E acetate is the source of harm in all cases. “Identifying a collection of information that points to vitamin E acetate as a concern for lung pathology doesn’t mean that there are not other components causing lung harm,” she added. Right now, though, the chemical has emerged as a likely culprit. And the new finding adds to the evidence from federal and state investigations showing vitamin E acetate appears to be a common link in many vaping-related illness cases. Of the 419 THC-containing products the Food and Drug Administration has tested, 50 percent contained the sticky substance as of November 8. Recent data from Utah found the chemical in 89 percent of the THC-containing cartridges tested there. New York State — where health officials were first to signal concern about vitamin E acetate — found vitamin E acetate in many of the THC vaping cartridges used by patients suffering respiratory illness. Black market cannabis suppliers have been known to use vitamin E acetate — but legitimate suppliers may be using the chemical, too State and federal investigations have also found many of the THC products people reported using were THC cartridges purchased through informal or black market sources. And vitamin E acetate has reportedly been used as a cheap cutting agent by illicit cannabis suppliers. But even in states where cannabis vaping products are manufactured by legitimate sources, regulators haven’t necessarily been checking for the presence of vitamin E acetate. Cannabis is subject to a patchwork of state-level health regulations where it’s legal or decriminalized. As I reported recently, these regulations are generally weak and inadequate, revealing a problem in cannabis oversight in this country. So in Washington state, for example, the Liquor and Cannabis Board regulates the recreational cannabis marketplace, and products are tested for “potency, moisture, foreign matter, microbiological, mycotoxins (fungi), and residual solvents,” according to a spokesperson there. But only medical-grade products are also tested for pesticides and heavy metals. The list of tests also doesn’t include checking for chemicals, such as vitamin E acetate, that have emerged as a health threat. “Until only recently with the outbreak of the vapor associated lung injury crisis, no one suspected additional safety tests should be considered,” a spokesperson for the board said. The United States Federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has been working with state investigators on reported cases of lung illnesses linked to e-cigarette or vaping products. Symptoms of difficulty breathing, shortness of breath, chest pains, gastrointestinal sickness leading to serious lung damage and death has been linked to the risk behavior of using vaping products bought on the streets in healthy young people. CDC has detected vitamin E acetate as a chemical of concern among people with the lung injury. Vitamin E acetate is a condensing agent in vaping products, and all injured lung fluid samples appear to harbor this agent. The mysterious outbreak is identified in individuals vaping within the 90 days, ranging over a few days to developing over several weeks. There is growing evidence that vaping is hazardous to your health including immediate health dangers such as death from respiratory causes, long term health effects, cardiovascular events, depression which increases the risk of suicidal thoughts and suicide. This review article summarizes the growing knowledge of acute respiratory complications associated with vaping. g. Specifically, vitamin E acetate is most commonly used as an additive in THC-containing vape/e-cigarette products; vitamin E acetate is an oily chemical added to THC vaping liquids used to thicken or dilute them. A vape-related injury concerning a teenage boy in Canada has recently gained the media’s attention as well. The 17-year-old boy vaped “intensively,” adding THC to his devices. He initially showed symptoms aligning with bronchiolitis (lung condition normally caused by a bacterial or viral infection), but many patients that have vape-related illnesses in the United States have experienced damage to the alveoli; this type of injury was not found. Instead, his case aligned more with an injury called “popcorn lung,” an ailment most commonly seen in factory workers of microwave popcorn plants nearly 20 years ago. This new vape-related case calls for further exploration into the toxicity of vape liquid, as the patient’s condition could have been caused by the THC added to the vaping devices, or the chemical that affected factory workers in the past - diacetyl. Diacetyl is present in many e-cigarette flavors [14]. The American Lung Association has called for the FDA to require that diacetyl and other hazardous chemicals be removed from e-cigarette cartridges. While it is still widely debated which particular component of vape liquid is the cause of illness, vitamin E acetate, specifically, has been identified as a potential culprit in vape-related illnesses. The New York Times recently reported an analysis of lung fluid samples from 29 patients with vaping-related illnesses (including two who died), and the analysis suggests that vitamin E acetate is a "very strong culprit" in causing lung injuries. The lung fluid samples were collected from patients across the United States so that these findings may have implications nationwide. Moreover, Dr. Anne Schuchat, principal deputy director of the CDC, explained, “For the first time, we have detected a potential toxin of concern, vitamin E acetate, from biological samples from patients… The analysis provided evidence of vitamin E acetate at the primary site of injury in the lungs” [15]. Vitamin E acetate is sticky, giving it the ability to remain in the lungs. THC was also reported to be found in 82% of samples from 28 patients, which was remarkable as THC tends to leave the lungs quickly [16]. The evidence on how vitamin E acetate affects the lungs of vape users is notable because vitamin E acetate has been acknowledged as a majorly harmful chemical that may be contributing to vape-related illnesses and deaths. Lung scans have revealed different outlines of lung parenchyma suggesting possible different processes in injury. One pattern points to lipoid pneumonia which can occur with lipid containing ingredients or oils aerosolized into the airways causing inflammation and compromised function [17]. The respiratory epithelium has a complicated network of extracellular membranes essential for breathing and survival. Surfactant membranes form a stable monolayer at the air-liquid interface, reducing the surface tension at the air-liquid interface, therefore stabilizing the lung against collapse and helping lungs expand. Oil in the lung interferes with this ordered/disordered lipid phase coexistence in lung surfactant with alterations in phase coexistence [18]. The American Medical Association has made calls for a ban on vaping products, and Washington state has now banned vape products containing vitamin E acetate, thought to be linked to illness [19-20]. Although the substance is not banned in the United States and has not been officially declared as a deadly substance, many states are making advances to ban the use of the chemical in vape products. States like Massachusetts are considering a ban on flavored tobacco and vape products, and in New York, Manhattan is expected to become the largest city to ban all vaping flavors except tobacco. Other states that have already banned the use of vitamin E acetate in vape products include Colorado and Ohio. Greater public awareness of this deadly condition helps with implementing comprehensive, population-based interventions for this preventable disease. What’s Vitamin E acetate? Alpha-Vitamin E acetate (ATA) is a specific form of Vitamin E acetate that’s often found in skin care products and dietary supplements. It’s also known as Vitamin E acetate, tocopherol acetate, or Vitamin E acetate. Vitamin E acetate is known for its antioxidant properties. Antioxidants help to protect your body from damaging compounds called free radicals. Normally, free radicals form when your body converts food into energy. However, free radicals can also come from UV light, cigarette smoke, and air pollution. In nature, Vitamin E acetate comes in the form of tocopheryl or tocotrienol. Both tocopheryl and tocotrienol have four forms, known as alpha, beta, gamma, and delta. Alpha-tocopheryl (AT) is the most active form of Vitamin E acetate in humans. Vitamin E acetate is more stable than AT, meaning it can better withstand environmental stresses such as heat, air, and light. This makes it ideal for use in supplements and fortified foods because it has a longer shelf life. Where can I find Vitamin E acetate? Cosmetics and supplements You’ll find Vitamin E acetate in a variety of skin care products. The antioxidant properties of Vitamin E acetate can help to prevent damage to skin caused by free radicals from UV exposure. Vitamin E acetate may also have an anti-inflammatory effect on the skin. Due to its higher stability, Vitamin E acetate is also used in Vitamin E acetate dietary supplements. When taken orally, Vitamin E acetate is converted to AT within the intestine. Vitamin E acetate is in most multi-vitamins, so be sure to check how much is in your multi-vitamin if you take one, before adding a supplement. Foods In addition to dietary supplements and cosmetic products, you can find Vitamin E acetate in the following foods: green leafy vegetables, such as broccoli and spinach oils, such as sunflower oil, wheat germ oil, and corn oil sunflower seeds nuts, such as almonds and peanuts whole grains fruits, such as kiwi and mango Vitamin E acetate is also added to fortified foods, such as cereals, fruit juices, and many spreads. You can check food labels to see if Vitamin E acetate has been added. If you want to increase your Vitamin E acetate intake, you should start by first increasing your intake of these foods. Potential benefits Using AT on the skin, especially with vitamin C, helps to prevent UV damage to the skin. In a review of studies, the Linus Pauling Institute at Oregon State University found that using AT with vitamin C on the skin decreased sunburned cells, DNA damage, and skin pigmentation following UV exposure. However, AT is less stable in the environment than Vitamin E acetate, which makes it harder to store. While Vitamin E acetate is less sensitive to heat and light than AT is, there’s less conversion of Vitamin E acetate to the active AT form within the skin. This is because the cells in the upper layer of your skin are much less metabolically active. As a result, using cosmetic products containing Vitamin E acetate on your skin may not be very effective. This is supported by a study from 2011 published in the Medical Principles and Practice journal. Using several commercial skin care products, researchers looked at the conversion of Vitamin E acetate to the active AT form in the skin of live rats. They found that, while there was Vitamin E acetate in the upper levels of the skin after using the product, there was no active AT. While there are many studies on the potential benefits of AT, studies on the benefits of Vitamin E acetate are limited. The results of these studies on Vitamin E acetate are mixed. Vitamin E acetate usually needs to be used with other vitamins and minerals to have a beneficial effect. A 2013 study of over 4,000 participants with age-related macular degeneration (AMD) from the Age-Related Eye Disease Study found that their combination of high dose antioxidants C, E, and beta-carotene, along with zinc, worked to delay progression to advanced AMD. In another review of studies, the Linus Pauling Institute found that consuming Vitamin E acetate along with other antioxidant supplements had no effect on either the development or prevention of cVitamin E acetateracts. Regarding the benefits of Vitamin E acetate supplements overall, study results have been mixed on whether they’re beneficial for the following conditions: coronary heart disease cancer cognitive decline, such as Alzheimer’s disease Potential risks Most people don’t experience side effects when taking the recommended daily dose of Vitamin E acetate, which is 15 milligrams (mg). Too much Vitamin E acetate can cause problems. The tolerable upper limit dose of Vitamin E acetate for adults is 1,000 mg. High doses above 1,000 mg have been associated with the following side effects: dizziness fatigue headaches weakness blurred vision abdominal pain diarrhea nausea If you take high doses of Vitamin E acetate supplements for over a year, your risk of bleeding may increase. Speak to your doctor before taking Vitamin E acetate supplements if you take anticoagulant medication. It’s unlikely that you’ll get too much Vitamin E acetate from foods, but it can happen if you’re also taking supplements. A 2011 studyTrusted Source published in the Journal of the American Medical Association also showed that men taking high doses of Vitamin E acetate supplements had a higher risk of developing prostate cancer. It’s important to remember that the FDA doesn’t monitor supplements for purity or quality, so choosing a reputable brand is essential. Using skin care products containing Vitamin E acetate can also lead to an allergic reaction, skin reddening, or rash. The bottom line Vitamin E acetate is a form of Vitamin E acetate that’s often included in cosmetic products and dietary supplements due to its higher stability compared to AT. When taken orally, Vitamin E acetate is converted into active AT within the body. The effectiveness of Vitamin E acetate in cosmetic products seems to be limited because Vitamin E acetate isn’t effectively broken down to AT in the upper layers of skin. Additionally, research on the benefits of Vitamin E acetate supplements is limited and the results are mixed at best. If you’re looking to get more Vitamin E acetate, try adding foods such as leafy green vegetables, nuts, and wheat germ oil to your diet. Speak with your doctor before adding any supplements.
VITAMIN E TPGS
Synonyms: PVP/VA (Copovidone) --VA64/VA73;Aceticacid,ethenylester,polymerwith1-ethenyl-2-pyrrolidinone;aceticacidethenylester,polymerwith1-ethenyl-2-pyrrolidinone;aceticacidethenylestercopolymerwith1-ethenyl-2-pyrrolidinone;aceticacidvinylester,polymerwith1-vinyl-2-pyrrolidinone;gantrons860;i535;i635 CAS: 25086-89-9
VITAMINE B3 (ACIDE NICOTINIQUE)


La vitamine B3, également connue sous le nom d’acide nicotinique, est une vitamine hydrosoluble essentielle à diverses fonctions corporelles.
Chimiquement, la vitamine B3 (acide nicotinique) est un composé organique de formule C6H5NO2.
La vitamine B3 (acide nicotinique), un composé organique hydrosoluble, est communément appelée vitamine B3.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est un membre essentiel du complexe de vitamines B, essentiel à diverses fonctions physiologiques.
Chimiquement, la vitamine B3 (acide nicotinique) est composée d’une structure cyclique à six carbones avec un groupe fonctionnel acide carboxylique.

Numéro CAS : 59-67-6
Numéro CE : 200-441-0



APPLICATIONS


L'acide nicotinique, tout comme la vitamine B3, est essentiel dans les compléments alimentaires pour prévenir et traiter la carence en vitamine B3 (acide nicotinique).
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour divers médicaments et thérapies.
La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle dans la santé cardiovasculaire et est souvent utilisée pour gérer le taux de cholestérol.

La vitamine B3 (acide nicotinique) trouve des applications dans les produits de soin de la peau en raison de ses effets bénéfiques sur la santé de la peau.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée en cosmétique pour son potentiel à améliorer la texture et l’apparence de la peau.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans l’alimentation animale pour compléter les besoins alimentaires du bétail.

La vitamine B3 (acide nicotinique) fait partie intégrante de la production de certains produits alimentaires, améliorant ainsi leur contenu nutritionnel.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la synthèse de certains médicaments ciblant les troubles métaboliques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est cruciale pour le traitement et la gestion de la pellagre, une affection causée par sa carence.

En pharmacologie, la vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée pour ses propriétés vasodilatatrices, contribuant ainsi à certains traitements médicaux.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est souvent incorporée aux produits de soins capillaires pour ses bienfaits potentiels sur la santé des cheveux.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans des protocoles thérapeutiques pour des problèmes psychiatriques et de santé mentale spécifiques.

Dans le domaine médical, l’acide nicotinique joue un rôle dans la prévention et la gestion des maladies.
Le potentiel de la vitamine B3 (acide nicotinique) pour soutenir la santé neurologique est utilisé dans certains traitements.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est un composant essentiel des boissons énergisantes et des suppléments nutritionnels.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la production de diverses multivitamines et compléments alimentaires.
Dans l’industrie agricole, il est utilisé pour fortifier les engrais destinés à la santé des plantes.

Les propriétés thérapeutiques de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont exploitées dans divers traitements médicaux.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la production de certains médicaments anti-inflammatoires.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la synthèse de médicaments spécifiques ciblant les affections dermatologiques.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est incorporée aux produits de soin des plaies pour faciliter le processus de guérison.
Le rôle de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans le métabolisme énergétique la rend essentielle à diverses fonctions corporelles.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans les formulations diététiques destinées aux athlètes et aux personnes ayant des besoins nutritionnels accrus.
Les bienfaits cardiovasculaires de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont appliqués dans les formulations pour la santé cardiaque.
Ses diverses applications font de l’acide nicotinique un composant crucial dans diverses industries, allant des produits pharmaceutiques aux soins de la peau, en passant par la nutrition et l’agriculture.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est un élément clé dans la production de médicaments contre l’hypercholestérolémie, aidant à gérer les niveaux de lipides.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans les suppléments nutritionnels pour soutenir la santé et le bien-être en général.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans les formulations de soins de la peau, connue pour son potentiel à améliorer la texture et l'apparence de la peau.

Dans le traitement de la pellagre, l’acide nicotinique sert de solution thérapeutique à la carence en vitamine B3 (acide nicotinique).
Son rôle dans la santé cardiovasculaire le rend essentiel dans les suppléments et les médicaments pour la santé cardiaque.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans les produits de soins capillaires en raison de ses bienfaits potentiels pour la santé des cheveux.

L'implication de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans le métabolisme énergétique en fait un ingrédient essentiel dans divers compléments alimentaires.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est un composant essentiel des multivitamines et autres formulations nutritionnelles.

La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle dans la production de certains médicaments anti-inflammatoires.
Dans l’industrie agricole, il est utilisé pour fortifier la santé des sols et des plantes.
Les bienfaits neurologiques de la vitamine B3 (acide nicotinique) la rendent précieuse dans certains traitements neurologiques.
Son potentiel dans la promotion de la santé mentale est utilisé dans certains protocoles thérapeutiques.

La vitamine B3 (acide nicotinique) fait partie intégrante de la production de certains médicaments psychiatriques.
Dans le domaine du soin des plaies, il est utilisé pour faciliter le processus de guérison.
Les propriétés vasodilatatrices de la vitamine B3 (acide nicotinique) trouvent des applications dans certains traitements médicaux.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est un composant essentiel dans la production de boissons énergisantes et de compléments nutritionnels.
L'incorporation de vitamine B3 dans certains cosmétiques est due à ses effets bénéfiques sur la santé de la peau.

La contribution de la vitamine B3 (acide nicotinique) à la santé métabolique soutient son utilisation dans le traitement des troubles métaboliques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans l’enrichissement des aliments pour améliorer le contenu nutritionnel de produits spécifiques.
Dans les produits pharmaceutiques, l’acide nicotinique est utilisé pour diverses thérapies et médicaments.
Sa contribution à la respiration cellulaire et au métabolisme le rend indispensable au métabolisme énergétique.
Le rôle de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la prévention des maladies est essentiel dans certains traitements médicaux.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la production de médicaments spécifiques ciblant les affections dermatologiques.
En médecine vétérinaire, l’acide nicotinique est utilisé pour compléter les besoins alimentaires du bétail.
Ses applications étendues dans tous les secteurs soulignent l’importance de la vitamine B3 pour maintenir la santé et répondre à diverses préoccupations liées à la santé.

La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle essentiel dans l’atténuation des effets néfastes de certaines maladies cardiovasculaires.
Dans le domaine de la neurologie, la vitamine B3 est utilisée dans des traitements spécifiques ciblant la santé neurologique.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est essentielle à la synthèse de certains antibiotiques et médicaments ciblant les maladies infectieuses.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la fabrication de certains traitements antifongiques.
Dans les compléments alimentaires, il aide à remédier aux carences nutritionnelles et à soutenir la santé globale.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est cruciale dans le développement de thérapies anticancéreuses spécifiques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) fait partie intégrante de la synthèse des médicaments contre l'arthrite et la santé des articulations.
Les effets vasodilatateurs de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont exploités dans certaines formulations médicinales.

Dans le domaine de la santé mentale, il est utilisé dans certains traitements de troubles psychiatriques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) aide à gérer la glycémie et joue un rôle dans les soins aux diabétiques.

En dermatologie, il est utilisé dans certains traitements pour les affections et troubles cutanés.
Les propriétés anti-inflammatoires de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont essentielles dans certains protocoles médicaux.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la synthèse de composés essentiels à la réparation de l'ADN et à la santé cellulaire.
Dans l’industrie de la beauté et des soins de la peau, l’acide nicotinique est utilisé dans les formulations anti-âge.
Son rôle dans la production d’énergie le rend précieux dans la nutrition sportive et les compléments énergétiques.

L'implication de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la fonction enzymatique soutient son application dans des traitements médicaux spécifiques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans les produits cicatrisants pour favoriser une récupération plus rapide.

La vitamine B3 (acide nicotinique) participe à la synthèse de composés importants pour la régulation hormonale.
Dans certaines thérapies respiratoires, l'acide nicotinique est utilisé pour améliorer la fonction pulmonaire.

Ses propriétés antioxydantes contribuent à son application dans certains compléments alimentaires.
Le rôle de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la santé digestive est précieux dans les traitements gastro-intestinaux.

Dans le domaine de l'ophtalmologie, la vitamine B3 est utilisée dans certaines formulations pour la santé oculaire.
Son rôle dans la gestion du stress est utilisé dans des suppléments et des traitements spécifiques.
La vitamine B3 (acide nicotinique) aide à maintenir la santé cellulaire et à prévenir les dommages oxydatifs.
Les diverses applications de la vitamine B3 mettent en évidence son importance dans de nombreux contextes médicaux, pharmaceutiques et liés au bien-être.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la production de certains médicaments psychiatriques destinés au traitement des troubles de santé mentale.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est essentielle à la synthèse des composés utilisés dans le traitement de l'anxiété et des troubles de l'humeur.
Dans le domaine de l'oncologie, la vitamine B3 joue un rôle dans certaines thérapies contre le cancer.

Les propriétés vasodilatatrices de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont exploitées dans des traitements spécifiques pour les problèmes circulatoires.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans la synthèse de certains produits anti-âge pour la santé de la peau.
Dans les formulations pour la santé digestive, l’acide nicotinique facilite certains traitements gastro-intestinaux.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est un composant de certains traitements de régulation hormonale.

Dans le traitement des affections respiratoires, il joue un rôle dans les thérapies spécifiques ciblant la santé pulmonaire.
Son implication dans le métabolisme énergétique soutient son utilisation dans la nutrition sportive et les compléments d'endurance.
Le rôle de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la fonction enzymatique est crucial pour certains traitements médicaux.

Dans la synthèse de formulations spécifiques pour la santé oculaire, la vitamine B3 est utilisée en ophtalmologie.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est essentielle au développement de produits de soin des plaies pour favoriser une guérison plus rapide.

La contribution de la vitamine B3 (acide nicotinique) à la santé cellulaire la rend précieuse dans certains suppléments antioxydants.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans certaines formulations de gestion du stress pour ses effets calmants potentiels.

L'implication de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la réparation de l'ADN est utilisée dans des protocoles médicaux spécifiques.
Dans la synthèse de composés destinés à la santé des articulations, la vitamine B3 est utilisée dans les traitements contre l'arthrite.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est utilisée dans le développement de traitements anti-inflammatoires spécifiques.
Les effets vasodilatateurs de la vitamine B3 (acide nicotinique) sont exploités dans certaines thérapies cardiovasculaires.

La vitamine B3 (acide nicotinique) est essentielle à la synthèse de certains traitements antifongiques et antibactériens.
Sa participation à la production de formulations antioxydantes spécifiques soutient la santé cellulaire.
L'implication de la vitamine B3 (acide nicotinique) dans la production d'énergie la rend essentielle dans les compléments énergétiques.

La vitamine B3 (acide nicotinique) participe à la synthèse de composés spécifiques utilisés dans les soins aux diabétiques.
Dans le domaine de la nutrition, il est utilisé dans les compléments alimentaires pour la santé globale.
La diversité des applications de la vitamine B3 (acide nicotinique) souligne son rôle essentiel dans divers contextes liés à la santé.
Les utilisations multiples de l’acide nicotinique soulignent son importance dans un large éventail d’applications médicales et de bien-être.



DESCRIPTION


La vitamine B3, également connue sous le nom d’acide nicotinique, est une vitamine hydrosoluble essentielle à diverses fonctions corporelles.
Chimiquement, la vitamine B3 (acide nicotinique) est un composé organique de formule C6H5NO2.

La vitamine B3 (acide nicotinique), un composé organique hydrosoluble, est communément appelée vitamine B3.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est un membre essentiel du complexe de vitamines B, essentiel à diverses fonctions physiologiques.
Chimiquement, la vitamine B3 (acide nicotinique) est composée d’une structure cyclique à six carbones avec un groupe fonctionnel acide carboxylique.

La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle essentiel dans la production d’énergie et le métabolisme de l’organisme.
La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle crucial en tant que précurseur dans la synthèse des coenzymes nécessaires à la respiration cellulaire.
En tant que nutriment alimentaire essentiel, la vitamine B3 (acide nicotinique) contribue à la santé et au bien-être en général.
La vitamine B3 (acide nicotinique) se trouve dans diverses sources alimentaires, notamment la viande, le poisson, les noix et certaines céréales.

Une carence en vitamine B3 peut entraîner une maladie appelée pellagre, caractérisée par une dermatite, une diarrhée et une démence.
La vitamine B3 (acide nicotinique) aide à la synthèse des acides gras et du cholestérol dans l’organisme.
La vitamine B3 (acide nicotinique) contribue au maintien d’un système nerveux sain.

À doses plus élevées, il est utilisé à des fins thérapeutiques pour gérer les taux de cholestérol et les maladies cardiovasculaires.
La surconsommation de suppléments de vitamine B3 (acide nicotinique) peut entraîner une « rougeur de la vitamine B3 (acide nicotinique), » provoquant une rougeur et une chaleur temporaires de la peau.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est essentielle au fonctionnement des enzymes et à la régulation de l’expression des gènes.
La vitamine B3 (acide nicotinique) sert de précurseur à la synthèse de molécules importantes pour le métabolisme énergétique.

Ce composé est soluble dans l’eau et n’est pas stocké dans l’organisme autant que les vitamines liposolubles.
La vitamine B3 (acide nicotinique) joue un rôle dans la production d’hormones stéroïdes dans l’organisme.
La vitamine B3 (acide nicotinique) aide à maintenir une peau saine et favorise la réparation des cellules endommagées.

L'apport journalier recommandé (AJR) pour les adultes varie en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé spécifique.
La vitamine B3 (acide nicotinique) est souvent obtenue grâce à une alimentation équilibrée, mais des suppléments sont disponibles pour garantir un apport adéquat.

Son rôle dans la production d’énergie est crucial pour les fonctions corporelles globales.
En plus de ses fonctions métaboliques essentielles, c'est un coenzyme essentiel dans les réactions redox.

La vitamine B3 (acide nicotinique) participe aux processus qui aident à convertir les aliments en énergie utilisable par l'organisme.
La vitamine B3 (acide nicotinique) participe à la réparation et à l'entretien de l'ADN.

Sa présence dans l’organisme favorise la synthèse des neurotransmetteurs.
Un apport adéquat en vitamine B3 est essentiel à la santé globale et au bon fonctionnement des processus métaboliques de l'organisme.



PROPRIÉTÉS


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C6H5NO2
Masse molaire : Environ 123,11 g/mol
Structure : Se compose d’un cycle pyridine avec un groupe fonctionnel acide carboxylique.
Classification : C'est un composé organique soluble dans l'eau.


Propriétés physiques:

État : Solide à température ambiante, généralement sous forme de poudre cristalline blanche.
Odeur : Généralement inodore ou peut avoir une légère odeur acide.
Goût : Peut avoir un goût amer.
Solubilité : Très soluble dans l’eau.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez-vous vers l’air frais :
Si vous inhalez de la vitamine B3 sous forme de poudre, déplacez la personne concernée vers un endroit avec de l'air frais.

Surveiller la respiration :
Si les difficultés respiratoires persistent ou s'aggravent, consultez immédiatement un médecin.

Fournir de l'oxygène :
Si vous êtes formé et disponible, administrez de l'oxygène à la personne affectée si elle a du mal à respirer.

Reste calme:
Gardez la personne concernée calme et rassurez-la en attendant l’aide médicale.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés :
Si la poudre de vitamine B3 entre en contact avec la peau, retirez immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer à l'eau:
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l'eau et du savon pendant plusieurs minutes.

Consulter un médecin :
Si l'irritation cutanée persiste ou si une réaction allergique se produit, consultez rapidement un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux avec de l'eau :
En cas de contact de la vitamine B3 avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Demander de l'aide médicale :
Contactez un professionnel de la vue pour obtenir de l’aide.
Ingestion:

Rincer la bouche :
Si de la vitamine B3 est ingérée et que la personne est consciente, rincez-lui la bouche et offrez-lui de petites gorgées d’eau.

Demander une assistance médicale :
Contactez un centre antipoison ou consultez immédiatement un médecin.

Fournir des informations:
Partagez le nom chimique, la forme d’ingestion et les informations médicales pertinentes avec le professionnel de la santé.


Mesures générales :

Équipement de protection:
Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de la vitamine B3.

Conseil médical:
En cas de doute ou si les symptômes persistent, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé ou un centre antipoison.

Rester informé:
Suivez les directives spécifiques décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS) ou les documents de sécurité associés pour des mesures de premiers secours précises.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection approprié, y compris des gants et, si vous manipulez du produit en poudre, un masque pour éviter toute inhalation.

Ventilation adéquate:
Travaillez dans un endroit bien ventilé lors de la manipulation de formes en poudre pour éviter toute inhalation.

Évitez tout contact avec la peau :
Minimiser le contact direct avec la peau et, en cas de contact, se laver soigneusement à l'eau et au savon.

Évitez l'inhalation :
Évitez d'inhaler la poudre de vitamine B3 en utilisant une protection respiratoire appropriée si nécessaire.

Étiquetage et identification :
Marquez clairement les récipients pour indiquer la substance afin d’éviter toute confusion.


Stockage:

Conditions contrôlées :
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Conteneurs scellés :
Assurez-vous que la vitamine B3 est conservée dans des récipients hermétiquement fermés pour éviter l’absorption de l’humidité.

Évitez l'exposition à la chaleur :
Évitez l’exposition à des températures élevées car cela pourrait dégrader le composé.

Séparation et ségrégation :
Conserver à l'écart des substances incompatibles.

Conformité réglementaire :
Respectez les directives locales, régionales et nationales concernant les conditions de stockage des suppléments.



SYNONYMES


Vitamine B3 (acide nicotinique)
L'acide nicotinique
Vitamine PP
Nicotinamide
Acide pyridine-3-carboxylique
Acide 3-pyridinecarboxylique
Complexe de vitamines B3
Facteur de prévention de la pellagre
Vitamine B3 (acide nicotinique)amide
Acide nicotinique carboxylique
3-Carboxypyridine
Vitamine antipellagre
Acide de vitamine B3 (acide nicotinique)
Vitamine B3
Vitamine PP
Acide pyridine-3-carboxylique
Facteur antipellagre
Acide 3-pyridinecarboxylique
Vitamine B3 (acide nicotinique)amide
3-Carboxypyridine
L'acide nicotinique
Facteur de prévention de la pellagre
Complexe de vitamines B3
Acide nicotinique carboxylique
Vitamine PP
Nicotinoyl
Acide 3-picolinique
Vitamine antipellagrique
Vitamine B-3
3-Carboxypyridine
Vitamine P
Vitamine B3 (acide nicotinique)
Acide pyridine-3-carboxylique
Facteur de vitamine PP
Facteur antipellagreux
Vitamine B3 (acide nicotinique)amide ascorbate
Complexe de vitamines B-3
Amide nicotinique
Niaspán
Alcool nicotinique
Niacor
3-Carboxy-1-méthylpyridinium
Facteur PP
Ascorbate de vitamine B3 (acide nicotinique)
Vitamine B-3 PP
Acide isonicotinique
Facteur préventif de la pellagre
Hexanicotinate
Vitamine antipellagreuse
Chlorhydrate d'amide de vitamine B3 (acide nicotinique)
VITAMINE B3 (NIACINAMIDE)
DESCRIPTION:
La vitamine B3 (niacinamide), généralement connue sous le nom de niacine, existe sous plusieurs formes.
Le nicotinamide (ou niacinamide) proposé dans ce produit présente de nombreux avantages en complément par rapport à l'acide nicotinique, et permet notamment une meilleure tolérance intestinale.
La vitamine B3 (niacinamide) est impliquée dans de nombreuses voies métaboliques.


N° CAS 59-67-6
CE N° 200-441-0

SYNONYMES DE VITAMINE B3 (NIACINAMIDE) :
niacine
l'acide nicotinique


La Vitamine B3 (Niacinamide) est notamment le précurseur de plusieurs coenzymes essentielles NAD+ et NADP+, jouant un rôle central dans le métabolisme énergétique des cellules.
Notre organisme est capable de synthétiser la vitamine B3 mais cet apport reste minoritaire et très insuffisant.

La prise alimentaire est donc essentielle.


La vitamine B3 (Niacinamide) est une nouvelle version améliorée de la niacinamide avec une quantité largement réduite d'acide nicotinique qui peut provoquer des sensations désagréables de chaleur dans la peau.
La vitamine B3 (niacinamide) est la forme hydrosoluble de la niacine, une vitamine essentielle du groupe B, connue sous le nom de vitamine B3.
Pureté 99-100%.






La vitamine B3 (niacinamide), également connue sous le nom de niacine, contribue au fonctionnement normal du système nerveux, à une fonction psychologique normale, au maintien de muqueuses et d'une peau normales, à la réduction de la fatigue et de l'épuisement et à un métabolisme énergétique normal.
La vitamine B3 (niacinamide) est facilement absorbée pour une utilisation et un bénéfice maximum pour le corps.

La niacinamide est l'une des deux formes de vitamine B3.
La niacinamide est la version qui ne provoque pas ce que l'on appelle communément la « bouffée de niacine ».
Chaque capsule de Nutricost Niacinamide contient 500 mg de Niacinamide puissant et de haute qualité dans chaque portion.
Ces capsules sont sans OGM, sans soja et sans gluten.

La niacinamide est une forme populaire de vitamine B3, mais sans la sensation souvent inconfortable connue sous le nom de « Niacin Flush ».
La vitamine B3 (niacinamide) se trouve le plus souvent dans les viandes comme le thon et le bœuf.
Cependant, pour obtenir une quantité similaire de vitamine B3, vous devrez manger de grandes quantités de thon et de bœuf ou d’autres sources contenant de la vitamine B3.

La vitamine B3 (niacinamide), également connue sous le nom de nicotinamide, est une forme de vitamine B3 qui ne provoque pas de rougeurs.
La vitamine B3 (niacinamide) a de multiples fonctions positives dans le corps, notamment en favorisant un sommeil réparateur et des articulations et une peau saines.
La vitamine B3 (niacinamide) agit également comme un antioxydant, inhibant la formation de radicaux libres, et il a été démontré qu'elle favorise la régénération des cellules bêta du pancréas.

Il a été démontré que la vitamine B3 (niacinamide) stimule les récepteurs des neurotransmetteurs dans le cerveau, sans se lier aux sites récepteurs, ce qui crée un effet calmant de type sédatif.
Il a été démontré que de grandes quantités de niacinamide sont bénéfiques pour la protection des cellules du cartilage articulaire.

La vitamine B3 (niacinamide) a également été utilisée pour soulager plusieurs affections dermatologiques.
La vitamine B3 (niacinamide) ne provient pas de levure.


La vitamine B3 (niacinamide), USP, est l'une des deux formes de vitamine B3 (l'autre est la niacine) et peut être trouvée dans de nombreux aliments, notamment la levure, la viande, le poisson, le lait, les œufs, les légumes verts, les haricots et les céréales.
Forme hydrosoluble de niacine, une vitamine essentielle du groupe B, connue sous le nom de vitamine B3.

Pureté 99-100%. Qualité USP. A une activité apaisante utile pour les peaux à imperfections.
Vitamine B3 (Niacinamide) Peut améliorer l'apparence de la peau âgée, hyperpigmentée et photoendommagée.

Vitamine B3 (Niacinamide) Peut réduire l'apparence des rides et ridules.
Lorsqu'elle est combinée avec le palmitate de vitamine A, la niacinamide a montré des propriétés éclaircissantes améliorées pour la peau.


La vitamine B 3 (C 6 H 5 NO 2) est une vitamine hydrosoluble qui correspond à deux molécules : la niacine (acide nicotinique) et son amide, la nicotinamide, parfois appelée niacinamide.
On l'appelle aussi vitamine PP pour la pellagre préventive car une carence en cette vitamine est responsable de la pellagre.

La vitamine B 3, précurseur du NAD + (nicotinamide adénine dinucléotide) et du NADP + (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate), est nécessaire comme cofacteur rédox dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines.
La vitamine B3 (niacinamide) fait partie des vitamines B.
La vitamine B3 (niacinamide) se trouve en quantités importantes dans la volaille, le foie de veau, les céréales, les arachides et autres graines.

La vitamine B3 (niacinamide) est une forme de vitamine B3 (niacine) — l'une des huit vitamines B dont votre corps a besoin pour être en bonne santé.
La vitamine B3 (niacinamide) joue un rôle essentiel dans la conversion des aliments que vous consommez en énergie utilisable et aide les cellules de votre corps à effectuer d'importantes réactions chimiques.

Comme elle est soluble dans l’eau, votre corps ne stocke pas cette vitamine, c’est pourquoi vous devez manger quotidiennement de l’acide nicotinique ou de la niacinamide.
La vitamine B3 (niacinamide) se trouve généralement sous forme de niacinamide dans les produits d'origine animale, comme la viande et la volaille, et sous forme d'acide nicotinique dans les aliments d'origine végétale comme les noix, les graines et les légumes verts.
De nombreux produits céréaliers raffinés, y compris les céréales, sont également enrichis en niacinamide.

Votre corps peut également fabriquer de la vitamine B3 à partir du tryptophane, un acide aminé présent dans la plupart des aliments protéinés.
Cependant, la conversion du tryptophane en vitamine B3 est inefficace, car il faut 60 mg de tryptophane pour produire seulement 1 mg de vitamine B3.

Historiquement, la vitamine B3 était appelée vitamine PP, acronyme de prévention de la pellagre.
En effet, une carence en vitamine B3 ou tryptophane entraîne une maladie appelée pellagre, caractérisée par les quatre D : diarrhée, dermatite, démence et, si elle n'est pas traitée, la mort.


La pellagre est rare dans les pays développés comme l’Amérique du Nord et l’Europe, mais la maladie est encore fréquente dans certains pays en développement.
L'acide nicotinique et la niacinamide peuvent tous deux traiter la pellagre, mais la niacinamide est préférée car elle est associée à moins d'effets secondaires, tels que des rougeurs cutanées.

La vitamine B3 (niacinamide) est une forme de vitamine B3, un nutriment essentiel qui soutient de nombreux processus cellulaires.
La vitamine B3 (niacinamide) se trouve principalement dans les produits d'origine animale et constitue la forme préférée de vitamine B3 pour traiter la pellagre.



BIENFAITS DE LA VITAMINE B3 (NIACINAMIDE)
*La vitamine B3 contribue (allégations santé approuvées par l'EFSA) :
• pour réduire la fatigue,
• au métabolisme énergétique normal,
• maintenir une peau normale,
• maintenir des muqueuses normales,
• fonctions psychologiques normales,
• fonctionnement normal du système nerveux.

La vitamine B3 (niacinamide) contribue au métabolisme énergétique normal
La vitamine B3 (niacinamide) contribue à une fonction psychologique normale
La Vitamine B3 (Niacinamide) contribue au maintien de muqueuses normales

La vitamine B3 (Niacinamide) contribue au maintien d'une peau normale
La vitamine B3 (Niacinamide) contribue à la réduction de la fatigue et de l'épuisement

Vitamine B3 (Niacinamide) Ne contient que des traces d'acide nicotinique.
Vitamine B3 (Niacinamide) Ne provoque pas de sensations désagréables de chaleur au niveau de la peau
Vitamine B3 (niacinamide) Peut être utilisée à un pH inférieur et pas seulement à un pH > 5,5 comme la niacinamide ordinaire

Vitamine B3 (Niacinamide) A une activité apaisante utile pour les peaux à imperfections
Vitamine B3 (Niacinamide) Peut améliorer l'apparence de la peau âgée, hyperpigmentée et photoendommagée


Vitamine B3 (niacinamide) Peut réduire l'apparence des rides et ridules
Lorsqu'elle est associée au palmitate de vitamine A, la niacinamide a montré des propriétés éclaircissantes améliorées pour la peau.



La vitamine B3 (niacinamide) est une forme de vitamine B3 (niacine) qui joue un rôle important dans le métabolisme énergétique et la santé cellulaire. Il peut offrir des avantages liés aux soins de la peau et au cancer de la peau, ainsi qu’aux maladies rénales chroniques et au diabète de type 1.

La niacinamide est l'une des deux formes de vitamine B3, l'autre étant l'acide nicotinique. La vitamine B3 est également connue sous le nom de niacine.
La niacinamide et l'acide nicotinique fournissent tous deux une activité à la vitamine B3, mais ils diffèrent par leur structure chimique et la manière dont ils affectent votre santé.


En plus d'être la forme préférée de niacine pour traiter la pellagre, la niacinamide présente plusieurs autres avantages et utilisations pour la santé.

Utile pour certaines affections cutanées :
La niacinamide joue un rôle important dans le maintien de la santé de votre peau.
C’est pour cette raison qu’il s’agit d’un additif populaire dans l’industrie des cosmétiques et des soins de la peau.
Lorsqu'elle est appliquée localement ou prise par voie orale en complément, il a été démontré que la niacinamide a des effets anti-inflammatoires sur la peau.


La vitamine B3 (niacinamide) a été utilisée pour traiter des affections cutanées comme l'acné et la rosacée, un trouble cutané du visage caractérisé par des rougeurs.
Cela fait de la niacinamide une alternative populaire aux antibiotiques oraux ou topiques pour traiter l'acné ou la rosacée.

Peut aider à prévenir le mélanome :
Le mélanome est un type grave de cancer de la peau qui se développe dans les cellules qui produisent la mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau.
L'exposition aux rayons ultraviolets (UV), provenant du soleil ou des lits de bronzage, endommage l'ADN de vos cellules au fil du temps et est fortement corrélée au mélanome.

En raison de son rôle dans le maintien de la santé de vos cellules, il a été démontré que les suppléments oraux de niacinamide améliorent la réparation de l'ADN de la peau endommagée par les UV chez l'homme.

En tant que telle, la niacinamide est un supplément prometteur qui pourrait protéger contre le mélanome, en particulier dans les populations à haut risque, comme celles qui ont déjà eu un cancer de la peau autre que le mélanome.


Utile pour les maladies rénales chroniques :
La maladie rénale chronique est une perte progressive de la fonction rénale qui affecte la capacité de votre corps à nettoyer et filtrer le sang et à contrôler la tension artérielle.
Cela peut provoquer une accumulation nocive de produits chimiques, tels que le phosphate, dans votre sang.

Des recherches suggèrent que la niacinamide pourrait aider à diminuer les niveaux de phosphate chez les personnes souffrant de dysfonctionnement rénal en bloquant son absorption.
Les niveaux de phosphate sont généralement gérés par un régime alimentaire, des médicaments ou une dialyse, en fonction de la gravité de l'accumulation.

Peut ralentir la progression du diabète de type 1 :
Le diabète de type 1 est une maladie dans laquelle votre corps attaque et détruit les cellules bêta du pancréas productrices d'insuline.
Il a été suggéré que la niacinamide protège et préserve les cellules bêta, prévenant ainsi ou retardant l'apparition du diabète de type 1 chez les personnes à risque.

Cependant, la recherche ne soutient pas l'idée selon laquelle la niacinamide peut prévenir l'apparition du diabète de type 1, bien qu'elle puisse aider à retarder sa progression en préservant la fonction des cellules bêta.
Bien que prometteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que les suppléments de niacinamide puissent être recommandés comme intervention pour le diabète de type 1.


Types et formulaires de supplément :
La vitamine B3, sous forme d'acide nicotinique ou de niacinamide, est disponible sous forme de supplément seule ou avec d'autres vitamines et minéraux à des doses allant de 14 à 1 000 mg par portion.
La vitamine est également incluse dans les suppléments du complexe B, qui contiennent les huit vitamines B.


Certains suppléments contenant de la vitamine B3 ne mentionnent que la niacine, mais la plupart des suppléments précisent que la forme de niacine est soit de l'acide nicotinique, soit de la niacinamide.
La vitamine B3 (niacinamide) peut être incluse dans les suppléments pré-entraînement, mais l'acide nicotinique, la forme qui provoque des rougeurs de la peau, est préféré dans le but de donner au consommateur le sentiment que le pré-entraînement a fait effet en suivant la peau. rinçage.


Pour les soins de la peau, la vitamine B3 (niacinamide) est souvent incluse dans les lotions hydratantes pour le visage ou dans les produits commercialisés pour traiter l'acné ou la rosacée.
La vitamine B3 sous forme de niacinamide est largement disponible comme complément alimentaire.
Il est également couramment inclus dans de nombreux hydratants pour le visage et produits de traitement de l'acné ou de la rosacée.

Les avantages individuels comprennent :
Immunité : La vitamine B3 (niacinamide) aide à construire la kératine, un type de protéine qui maintient votre peau ferme et saine.
Barrière lipidique : la niacinamide peut aider votre peau à développer une barrière céramide (lipidique), qui peut, à son tour, aider à retenir l'humidité.

La vitamine B3 (niacinamide) est bénéfique pour tous les types de peau, surtout si vous souffrez d'eczéma ou de peau mature.
Minimise les rougeurs et les taches : la vitamine B3 (niacinamide) réduit l'inflammation, ce qui peut aider à atténuer les rougeurs causées par l'eczéma, l'acné et d'autres affections cutanées inflammatoires.
Minimise l’apparence des pores : garder la peau lisse et hydratée peut avoir un avantage secondaire : une réduction naturelle de la taille des pores au fil du temps.


Régule le sébum : Les avantages de la rétention d’humidité ne concernent pas uniquement les peaux sèches.
La niacinimide peut également aider à réguler la quantité d’huile produite par les glandes sébacées et empêcher vos glandes de s’emballer.
Protège des méfaits du soleil. La niacinamide peut simultanément reconstruire les cellules cutanées saines tout en les protégeant des dommages causés par les rayons ultraviolets.

Traite l'hyperpigmentation. Certaines recherches ont montré que des concentrations de 5 pour cent de niacinamide peuvent être utiles pour éclaircir les taches brunes.
Les bénéfices ont été constatés après quatre semaines, mais pas au-delà de deux mois.
Cet avantage peut être dû à une production accrue de collagène.

Minimise les rides et ridules. Des recherches ont également montré que la même concentration était utile pour réduire certains signes de dommages causés par le soleil liés au vieillissement.
Cela inclut les rides et ridules.

Protège du stress oxydatif. La niacinamide aide à construire les cellules de la peau tout en les protégeant des stress environnementaux, tels que la lumière du soleil, la pollution et les toxines.

Traite l'acné. La niacinamide peut être utile en cas d'acné sévère, en particulier dans les formes inflammatoires telles que les papules et les pustules.
Au fil du temps, vous constaterez peut-être moins de lésions et une meilleure texture de la peau.



QUE FAIT LA VITAMINE B3 POUR NOTRE PEAU ?

Vitamine B3 (Niacinamide) Traite toutes les affections cutanées, y compris les peaux réactives et sensibles
Vitamine B3 (Niacinamide) Traite la peau endommagée par le soleil et la peau pigmentée
Vitamine B3 (Niacinamide) Traite l'acné et les peaux grasses

Vitamine B3 (Niacinamide) Traite les affections cutanées inflammatoires comme la rosacée
La vitamine B3 (niacinamide) est anti-âge

Vitamine B3 (niacinamide) Réduit l'inflammation, ce qui peut aider à atténuer l'apparence des rougeurs dues à l'eczéma, à l'acné et à d'autres affections cutanées inflammatoires
Vitamine B3 (niacinamide) Minimise l'apparence des pores dilatés, gardant la peau lisse.
Vitamine B3 (Niacinamide) Améliore la fonction barrière lipidique de la peau tout en réduisant les irritations.

Vitamine B3 (niacinamide) Réduit la réponse inflammatoire globale, ce qui entraîne moins d'éruptions cutanées avec une réponse de guérison plus rapide, tout en empêchant les futures marques d'éruptions cutanées ou d'hyperpigmentation post-inflammatoire qui sont courantes après une éruption cutanée.



DÉCOUVERTE ET HISTOIRE DE LA VITAMINE B3 (NIACINAMIDE) :
On doit la première description de la molécule à Hugo Weidel, en 1873 lors de ses études sur la nicotine 4 .
La vitamine B3 (Niacinamide) l'obtient par oxydation de la nicotine avec de l'acide nitrique 5 .
La vitamine B3 (niacinamide) a ensuite été extraite du foie par le biochimiste Conrad Elvehjem, en 1937, qui a identifié le principe actif et l'a appelé facteur préventif de la pellagre - d'où son nom de vitamine PP - car elle a un effet préventif sur la pellagre 6 .

Ce premier essai sur des chiens a été suivi, peu après, d'un essai clinique sur des humains dirigé par le docteur Tom Douglas Spies, un essai réussi 7 .
L'acide nicotinique est appelé vitamine B 3 car c'est la troisième vitamine B découverte.
Pour éviter de suggérer que la nicotine - ou les cigarettes - contiennent une vitamine et pour dissocier cette vitamine de la nicotine et des additifs alimentaires la contenant, le nom plus abstrait de niacine a été inventé, un portemanteau de ni acide cotinique et vitamine.

En 1951, Carpenter et Laguna 8, constatant que les pauvres du sud des États-Unis étaient victimes de la pellagre mais pas ceux, encore plus pauvres, du Mexique, mettaient en avant le procédé chimique qui permettait d'enrichir le maïs, l'aliment principal. les deux, en le cuisant avec de l'eau de chaux .
C'est la redécouverte (scientifiquement établie) de la nixtamalisation, processus connu des populations mésoaméricaines depuis la Préhistoire.

En 1955, Altschul et ses collègues ont décrit les effets hypolipidémiants de la niacine 9 .
La vitamine B3 (niacinamide) est le plus ancien liporéducteur connu.

Métabolisme et carences :
Acide nicotinique et son amide, le nicotinamide :
Les vitamines B facilitent la conversion des aliments (glucides) en énergie (glucose).
La niacine est utile dans le processus de régulation des hormones liées au stress et améliore la circulation sanguine. Ces vitamines sont solubles dans l’eau et le corps ne les stocke pas.

La vitamine B3 (Niacinamide) est rare, dans les pays développés, à souffrir d'une carence sévère en vitamine B3.
Seul l'alcoolisme peut encore en être la cause 10 .
La vitamine B3 (niacinamide) provoque la pellagre (affection cutanée, diarrhée, démence).

Il peut cependant y avoir des causes génétiques, comme dans la maladie de Hartnup 11 .
Les symptômes d'une légère carence sont l'indigestion, la fatigue, les vomissements ou la dépression.
La vitamine B3 (niacinamide) peut être due à la grossesse 12 .

Anti-cholestérol :
La niacine – mais pas la nicotinamide – abaisse la concentration de cholestérol dans le sang, réduisant ainsi légèrement le risque de récidive et de mortalité chez les patients ayant déjà eu un infarctus du myocarde 13 .
Ces données datent cependant d’avant l’utilisation des statines.
L'association aux statines ne présente en revanche aucun avantage (par rapport au traitement par statines seules) en termes de morbidité ou de mortalité 14 , même si le taux de cholestérol HDL est amélioré.


Athérosclérose :
La niacine prévient la progression de l'athérosclérose et minimise le risque de crise cardiaque

Sources alimentaires :
La vitamine B3 est présente dans le foie (veau, génisse, agneau)17 avec 12 à 17 mg pour 100 grammes, le cœur et les reins (9 à 15 mg), la viande de poulet (6,5 mg), le bœuf (5 à 6 mg) et le poisson. (thon, saumon, etc. 2,5 à 13 mg).
Certaines graines en sont riches, comme le blé complet (8,4 mg pour 100 g) 18 et d'autres céréales (orge, sarrasin, seigle), les arachides (10,6 18 à 12,4 mg), les graines de chia (8,8 mg) 18, les noix ( 2 mg). Les champignons comme le shiitake en contiennent (3,5 à 4 mg).

La levure de bière en est particulièrement riche, avec 36 mg, toujours pour 100 grammes.
Compte tenu du faible coût d'obtention de ce dernier produit, par rapport à la viande ou aux fruits et légumes frais, il constituait le principal apport nutritionnel dans le traitement de la pellagre avant la découverte de la nixtamalisation 7 .

Citons également la bière non filtrée (12 mg par litre) ou la Marmite (110 mg pour 100 g), toutes deux contenant ou étant dérivées de levure.
Les fruits et légumes en contiennent un peu moins : avocat (1 mg), dattes (2 mg), tomates (0,7 mg), brocoli (0,6 mg), carottes (0,3 – 0,6 mg), patate douce (0,5 – 0,6 mg).



La vitamine B3 est l'une des 8 vitamines B.
La vitamine B3 (niacinamide) est également connue sous le nom de niacine (acide nicotinique) et se présente sous 2 autres formes, la niacinamide (nicotinamide) et l'hexanicotinate d'inositol, qui ont des effets différents de la niacine.
Toutes les vitamines B aident l’organisme à convertir les aliments (glucides) en carburant (glucose), que l’organisme utilise pour produire de l’énergie.

Ces vitamines B, souvent appelées vitamines du complexe B, aident également l’organisme à utiliser les graisses et les protéines. Les vitamines du complexe B sont nécessaires au bon fonctionnement du foie, de la peau, des cheveux et des yeux et au bon fonctionnement du système nerveux.
La vitamine B3 (niacinamide) aide également le corps à produire diverses hormones sexuelles et liées au stress dans les glandes surrénales et d'autres parties du corps.
La vitamine B3 (niacinamide) aide à améliorer la circulation et il a été démontré qu’elle supprime l’inflammation.

Toutes les vitamines B sont solubles dans l’eau, ce qui signifie que l’organisme ne les stocke pas.
Vous pouvez répondre à tous les besoins de votre corps en B3 grâce à votre alimentation. Il est rare que quiconque dans les pays développés présente une carence en vitamine B3. Aux États-Unis, l’alcoolisme est la principale cause de carence en vitamine B3.

Les symptômes d’une légère carence en B3 comprennent :
• Indigestion
• Fatigue
• Aphtes
• Vomissement
• Mauvaise circulation
• Dépression

Une carence grave peut provoquer une maladie appelée pellagre.
La pellagre se caractérise par une peau craquelée et squameuse, une démence et une diarrhée.

La vitamine B3 (niacinamide) est généralement traitée avec une alimentation nutritionnellement équilibrée et des suppléments de niacine.
Une carence en vitamine B3 (niacinamide) provoque également des brûlures dans la bouche et une langue rouge vif et enflée.
Des doses très élevées de B3, disponibles sur ordonnance, ont été étudiées pour prévenir ou améliorer les symptômes des affections suivantes. Cependant, à fortes doses, la niacine peut être toxique.

Vous ne devez pas prendre de doses supérieures à l'apport journalier recommandé (AJR), sauf sous la surveillance de votre médecin.
Les chercheurs tentent de déterminer si l’hexanicotinate d’inositol présente des avantages similaires sans effets secondaires graves.
Mais les résultats ne sont pas concluants.


Taux de cholestérol élevé:
La niacine, mais pas la niacinamide, est utilisée depuis les années 1950 pour réduire les taux élevés de LDL (mauvais) cholestérol et de triglycérides (graisses) dans le sang.
Cependant, les effets secondaires peuvent être désagréables, voire dangereux.

Des doses élevées de niacine provoquent :
• Rougeur de la peau
• Maux d’estomac (qui disparaissent généralement en quelques semaines)
• Mal de tête
• Vertiges
• Vision floue
• Un risque accru de lésions hépatiques


Une forme de niacine à libération prolongée réduit les bouffées vasomotrices.
Mais une utilisation à long terme est associée à des lésions hépatiques. De plus, la niacine peut interagir avec d’autres médicaments hypocholestérolémiants.
Vous ne devez pas prendre de niacine à fortes doses sans la surveillance de votre médecin.

Athérosclérose et maladies cardiaques :
Dans une étude, des hommes souffrant d’une maladie cardiaque ont ralenti la progression de l’athérosclérose en prenant de la niacine avec du colestipol.
Ils ont également connu moins de crises cardiaques et de décès.

Dans une autre étude, les personnes souffrant de maladies cardiaques et d'hypercholestérolémie qui prenaient de la niacine avec de la simvastatine (Zocor) présentaient un risque plus faible d'avoir une première crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
Leur risque de décès était également plus faible. Dans une autre étude, les hommes qui prenaient de la niacine seule semblaient réduire le risque d'avoir une deuxième crise cardiaque, même si cela ne réduisait pas le risque de décès.


Diabète:
Dans le diabète de type 1, le système immunitaire attaque par erreur les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline, pour finalement les détruire.
La niacinamide peut aider à protéger ces cellules pendant un certain temps.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Les chercheurs ont également examiné si la niacinamide à forte dose pouvait réduire le risque de diabète de type 1 chez les enfants à risque.
Une étude a révélé que c’était le cas.
Mais une autre étude plus vaste a révélé qu’il ne protégeait pas contre le développement du diabète de type 1.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires.


L'effet de la niacine sur le diabète de type 2 est plus compliqué.
Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont souvent des taux élevés de graisses et de cholestérol dans le sang.
La niacine, souvent associée à d'autres médicaments, peut réduire ces niveaux.

Cependant, la niacine peut également augmenter le taux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes diabétiques.
Pour cette raison, si vous souffrez de diabète, vous ne devez prendre de la niacine que sous la direction de votre médecin et vous devez être étroitement surveillé en cas d'hyperglycémie.

Arthrose :
Une étude préliminaire a suggéré que la niacinamide pourrait améliorer les symptômes de l’arthrite, notamment en augmentant la mobilité articulaire et en réduisant la quantité d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) nécessaires.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Autre:
Maladie d'Alzheimer : des études de population montrent que les personnes qui consomment des niveaux plus élevés de niacine dans leur alimentation ont un risque plus faible de développer la maladie d'Alzheimer.
Cependant, aucune étude n’a évalué les suppléments de niacine.

Cataractes : une vaste étude démographique a révélé que les personnes dont l’alimentation contenait beaucoup de niacine présentaient un risque plus faible de développer une cataracte.

Affections cutanées : les chercheurs étudient les formes topiques de niacine comme traitements contre la rosacée, le vieillissement et la prévention du cancer de la peau, bien qu'il soit trop tôt pour savoir si elle est efficace.

Bien qu’il n’existe aucune preuve qu’elle aide à traiter l’une de ces affections, les chercheurs étudient également l’utilisation de la vitamine B3 dans le traitement :
• TDAH
• Migraine
• Vertiges
• Dépression
• Mal des transports
• Dépendance à l'alcool
• Sources alimentaires
• Les meilleures sources alimentaires de vitamine B3 sont :
• Betteraves
• la levure de bière
• Foie de boeuf
• Rognon de boeuf
• Poisson
• Saumon
• Espadon
• Thon
• Graines de tournesol
• Cacahuètes

Le pain et les céréales sont généralement enrichis en niacine. De plus, les aliments qui contiennent du tryptophane, un acide aminé que le corps transforme en niacine, comprennent la volaille, la viande rouge, les œufs et les produits laitiers.


Formulaires disponibles :
La vitamine B3 est disponible sous plusieurs formes de suppléments :
Niacinamide
Niacine
Hexaniacinate d'inositol.
La vitamine B3 (niacinamide) est disponible sous forme de comprimé ou de capsule sous forme régulière et à libération prolongée.
Les comprimés et gélules à libération prolongée peuvent avoir moins d'effets secondaires que la niacine ordinaire.

Cependant, les versions à libération prolongée sont plus susceptibles de provoquer des lésions hépatiques.
Quelle que soit la forme de niacine que vous utilisez, les médecins recommandent des tests périodiques de la fonction hépatique lorsque vous utilisez des doses élevées (supérieures à 100 mg par jour) de niacine.




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LA VITAMINE B3 (NIACINAMIDE)
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 :
Éliminer comme produit non utilisé.





PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE LA VITAMINE B3 (NIACINAMIDE) :
Formule C 6 H 5 NO 2 [Isomères]
Masse molaire 1 123,109 4 ± 0,006 g/mol
C 58,54 %, H 4,09 %, N 11,38 %, O 25,99 %,
p K a 4,75 à 25 °C
Température de fusion 236,6 °C 2
Solubilité 8,6 g • L -1 (eau, 0 °C ),
24,7 g • L -1 (eau, 38 °C ),
97,6 g • L -1 (eau, 100 °C ),
5,7 g • L -1 ( éthanol 96 %, 0 °C ),
76,0 g • L -1 (éthanol à 96 %, 78 °C ),
63,0 g • L -1 ( méthanol , 0 °C ),
345,0 g • L -1 (méthanol, 62 °C ) 3

Masse volumique 1,473 g cm -3 3
Écotoxicologie
DL 50 3 720 mg • kg -1 souris orale
5 000 mg • kg -1 souris iv
3 500 mg • kg -1 souris sc
358 mg • kg -1 souris ip



VITAMINE B5 (PROVITAMINE B5)

La vitamine B5, communément appelée vitamine B5 (provitamine B5) ou provitamine B5, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions physiologiques de l'organisme.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un nutriment essentiel appartenant au groupe de vitamines du complexe B.
La vitamine B5, connue sous le nom de vitamine B5 (provitamine B5), est une vitamine hydrosoluble essentielle à diverses fonctions corporelles.

Numéro CAS : 137-08-6
Numéro CE : 205-278-9



APPLICATIONS


La vitamine B5 (provitamine B5) est largement utilisée dans les formulations cosmétiques et de soins de la peau pour ses propriétés apaisantes et hydratantes.
Sa présence dans divers produits de soins capillaires est connue pour favoriser la santé des cheveux et du cuir chevelu.
La vitamine B5 (provitamine B5) joue un rôle dans certains produits de soin des plaies en raison de son implication dans le processus de cicatrisation.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un ingrédient essentiel des compléments alimentaires et des multivitamines, qui soutient la santé globale.

Dans l'industrie alimentaire, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée pour fortifier certains produits, améliorant ainsi leur contenu nutritionnel.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans l'alimentation animale pour garantir un apport nutritionnel adéquat au bétail.

La vitamine B5 (provitamine B5) est un élément essentiel de l'industrie pharmaceutique, présente dans divers médicaments et suppléments.
Dans les soins de la peau, il est utilisé pour son potentiel à améliorer l’hydratation et la fonction barrière de la peau.

Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans le métabolisme cellulaire soutient son utilisation dans les suppléments énergétiques.
Dans certaines formulations cosmétiques, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée pour son potentiel dans les produits anti-âge.
L'implication de la vitamine B5 dans la cicatrisation des plaies est exploitée dans des solutions spécifiques de soin des plaies.

La vitamine B5 (provitamine B5) est un nutriment essentiel dans les suppléments nutritionnels sportifs, contribuant au métabolisme énergétique.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certains produits de soins capillaires pour ses bienfaits sur la santé du cuir chevelu.
Sa présence dans certaines formulations pharmaceutiques soutient des traitements spécifiques liés à la santé.
Dans l’industrie agricole, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée pour enrichir les aliments pour animaux et favoriser une croissance saine.

La vitamine B5 (provitamine B5) est un composant essentiel des produits de soin de la peau, contribuant à la santé et à l'hydratation de la peau.
L'implication de la vitamine B5 (provitamine B5) dans la production d'énergie soutient son application dans les compléments alimentaires.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certaines formulations nutritionnelles pédiatriques pour soutenir la santé des enfants.

La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans des suppléments spécifiques de bien-être et de promotion de la santé.
Dans les produits de beauté, il est incorporé pour son potentiel à améliorer la texture et l’apparence de la peau.
Les bienfaits de la vitamine B5 (provitamine B5) sur la santé métabolique justifient son utilisation dans divers suppléments.

Sa présence dans les produits de soin des plaies contribue à la guérison de diverses affections cutanées.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans diverses industries et souligne son importance pour le maintien de la santé et du bien-être.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un nutriment clé dans les formulations de soins de la peau, contribuant à la santé et à l'hydratation de la peau.
Les utilisations multiples de la vitamine B5 (provitamine B5) en font une partie intégrante de divers produits et suppléments, contribuant ainsi à la santé et au bien-être.

La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certains shampooings et revitalisants pour favoriser la santé et la maniabilité des cheveux.
Sa présence dans les produits de soin est connue pour ses effets apaisants sur les peaux sensibles ou irritées.
En pharmacie, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des traitements spécifiques pour traiter certaines affections dermatologiques.

L'implication de la vitamine B5 (provitamine B5) dans le métabolisme énergétique soutient son application dans certaines boissons énergisantes.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des suppléments nutritionnels spécifiques conçus pour soulager et soutenir le stress.
Dans le soin des plaies, la vitamine B5 (provitamine B5) facilite le processus de guérison, contenue dans les onguents et les crèmes.

Son rôle dans l'hydratation de la peau est exploité dans les hydratants et les crèmes pour la peau.
La vitamine B5 (provitamine B5) est incorporée dans divers produits de soins du visage et du corps pour ses propriétés nourrissantes pour la peau.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certaines solutions topiques pour lutter contre l'acné et favoriser une peau plus claire.

Dans les formulations ophtalmiques, la vitamine B5 est utilisée pour favoriser la santé oculaire.
Son inclusion dans des formules diététiques spécifiques vise à favoriser la santé et le bien-être en général.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans les compléments nutritionnels pour son rôle dans la production d'énergie.

Dans l’industrie de la beauté, il est utilisé dans divers traitements anti-âge et rajeunissants pour la peau.
Le potentiel de la vitamine B5 (provitamine B5) pour améliorer la fonction de barrière cutanée est utilisé dans les formulations de soins de la peau.

Son rôle dans le métabolisme cellulaire soutient son application dans des formulations spécifiques pour la santé cellulaire.
Dans le secteur agricole, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans l'alimentation du bétail pour soutenir la santé animale.
Sa présence dans les produits de soins capillaires permet de renforcer et de nourrir les mèches capillaires.

La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des formulations conçues pour favoriser la santé et la force des ongles.
Dans les traitements anti-inflammatoires, la vitamine B5 (provitamine B5) est incluse pour ses bienfaits potentiels.
Son utilisation dans les compléments nutritionnels destinés aux athlètes soutient l'énergie et l'endurance.
Dans les formulations diététiques destinées aux nourrissons, il contribue à leur santé globale et à leur croissance.

La présence de vitamine B5 (provitamine B5) dans les compléments alimentaires soutient la santé du système nerveux.
Son rôle dans la santé cellulaire est utilisé dans des antioxydants spécifiques et des formulations de réparation cellulaire.
Dans les formulations pour la santé digestive, la vitamine B5 (provitamine B5) contribue à certains traitements gastro-intestinaux.
Les diverses applications de la vitamine B5 (provitamine B5) soulignent son importance dans diverses industries, contribuant à la santé et au bien-être en général.

La vitamine B5 (provitamine B5) est intégrée à des compléments alimentaires spécifiques pour soutenir la santé cardiaque et la gestion du cholestérol.
Sa présence dans l’alimentation des animaux contribue à promouvoir un pelage sain et le bien-être général des animaux.

Dans le domaine de la médecine vétérinaire, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des compléments spécifiques pour la santé animale.
Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans le métabolisme cellulaire soutient son application dans des formulations spécifiques pour la santé cellulaire.

La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans certains suppléments neurologiques visant à soutenir la santé cérébrale et la fonction cognitive.
Son utilisation dans les boissons énergisantes vise à contribuer aux fonctions métaboliques et à la vitalité globale.
Dans les formules diététiques conçues pour les personnes âgées, la vitamine B5 favorise la santé et la vitalité globales.

La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des formulations spécifiques anti-stress pour favoriser le bien-être mental.
Sa présence dans certains suppléments prénatals contribue à la santé et au développement du fœtus.
Dans l'industrie cosmétique, il est intégré aux produits de protection solaire pour nourrir et protéger la peau.

Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans la synthèse hormonale soutient son inclusion dans les formulations d'équilibre hormonal.
Son implication dans les systèmes enzymatiques facilite les formulations pour la santé digestive.
Dans la nutrition infantile, la vitamine B5 soutient la croissance et le développement global.

La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des suppléments spécifiques pour la mémoire et les fonctions cognitives.
Sa présence dans les formulations pour la santé du foie soutient la détoxification et la fonction hépatique.
Dans l'industrie de la beauté, la vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans des sérums et essences spécifiques pour le rajeunissement de la peau.

La vitamine B5 (provitamine B5) est intégrée à certaines formulations de santé articulaire pour plus de soutien et de flexibilité.
L'inclusion de la vitamine B5 (provitamine B5) dans les suppléments de soutien du système immunitaire contribue à la santé globale.
Son rôle dans la production de neurotransmetteurs soutient certains suppléments équilibrant l’humeur.

Dans le domaine de la dentisterie, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certaines formulations de santé bucco-dentaire pour la santé des gencives.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certaines formulations antioxydantes pour la protection cellulaire.
Sa présence dans les suppléments anti-stress aide à la gestion de l’humeur et à la relaxation.

Dans les soins de la peau, la vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée pour ses propriétés hydratantes et apaisantes.
Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans le métabolisme des graisses soutient certaines formulations de gestion du poids.
Ses applications multiples soulignent la polyvalence et l’importance de la vitamine B5 (provitamine B5) pour soutenir divers aspects de la santé et du bien-être.

La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans certains suppléments pré-entraînement pour augmenter les niveaux d'énergie et l'endurance.
Son rôle dans le métabolisme des protéines soutient son utilisation dans les suppléments de récupération musculaire.
Dans l'industrie de la beauté, la vitamine B5 (provitamine B5) est intégrée aux masques capillaires pour une hydratation et un renforcement en profondeur.

L'implication de la vitamine B5 (provitamine B5) dans la synthèse des acides gras soutient son utilisation dans les formulations d'équilibre lipidique.
La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans certains produits après exposition solaire pour apaiser et réparer la peau endommagée par le soleil.

Dans les formulations anti-âge, la vitamine B5 (provitamine B5) contribue à raffermir et à revitaliser la texture de la peau.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des produits de soins oculaires spécifiques pour maintenir la santé oculaire.

Son inclusion dans certains suppléments de fertilité soutient la santé reproductive.
Dans les suppléments anti-gueule de bois, la vitamine B5 aide à reconstituer les nutriments après la consommation d’alcool.

La présence de vitamine B5 (provitamine B5) dans certains suppléments d'aide au sommeil favorise la relaxation et un sommeil de qualité.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans certains suppléments de soins prénatals pour la santé de la mère et du bébé.

La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans certains suppléments pour la clarté mentale pour soutenir la fonction cognitive.
Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans la santé des surrénales soutient les formulations de réponse au stress.
En matière de santé digestive, la vitamine B5 (provitamine B5) est intégrée dans des formulations probiotiques spécifiques pour l'équilibre intestinal.

Son utilisation dans les formulations cicatrisantes contribue à la prévention des cicatrices et à la réparation des tissus.
La vitamine B5 (provitamine B5) est intégrée à certains compléments alimentaires en fibres pour la régularité digestive.
Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans la synthèse des hormones soutient les formulations d'équilibre hormonal.

Son implication dans la production de collagène soutient l'élasticité de la peau et les produits antirides.
En soutien à la fertilité, la vitamine B5 (provitamine B5) contribue à la santé et à la fonctionnalité du système reproducteur.
La vitamine B5 (provitamine B5) est incluse dans certains suppléments détox pour la santé du foie et l'élimination des toxines.

Sa présence dans certains suppléments de soutien de l’humeur contribue à l’équilibre émotionnel et au bien-être.
La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans des formulations spécifiques pour la santé pulmonaire pour l'assistance respiratoire.
Le rôle de la vitamine B5 (provitamine B5) dans le métabolisme des sucres et des graisses soutient les formulations de soins pour diabétiques.

Son inclusion dans des suppléments spécifiques pour la santé des hommes soutient la santé de la prostate.
Les applications multiformes de la vitamine B5 (provitamine B5) soulignent son importance dans divers contextes de santé et de bien-être.



DESCRIPTION


La vitamine B5, communément appelée vitamine B5 (provitamine B5) ou provitamine B5, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions physiologiques de l'organisme.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un nutriment essentiel appartenant au groupe de vitamines du complexe B.
La vitamine B5, connue sous le nom de vitamine B5 (provitamine B5), est une vitamine hydrosoluble essentielle à diverses fonctions corporelles.

La vitamine B5 (provitamine B5) est un membre clé du complexe de vitamines B, crucial pour de nombreux processus physiologiques.
La vitamine B5 (provitamine B5) sert de précurseur dans la biosynthèse de la coenzyme A (CoA), une coenzyme vitale dans le métabolisme cellulaire.
Chimiquement, la vitamine B5 (provitamine B5) consiste en une structure β-alanine combinée à un fragment acide pantoïque.

La coenzyme A dérivée de la vitamine B5 (provitamine B5) est essentielle au métabolisme énergétique et à diverses fonctions cellulaires.
La vitamine B5 (provitamine B5) est essentielle à la synthèse des acides gras, du cholestérol et au métabolisme des glucides et des protéines.
On le trouve dans diverses sources alimentaires, notamment la viande, le poisson, les grains entiers et les légumes.

Une carence en vitamine B5 peut entraîner divers problèmes de santé, même si elle est relativement rare en raison de sa large présence dans de nombreux aliments.
La vitamine B5 (provitamine B5) participe au maintien d'une peau saine, contribuant à son inclusion dans les produits de soin.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un élément crucial dans la cicatrisation des plaies, souvent utilisée dans les formulations conçues pour faciliter le processus de cicatrisation.

La vitamine B5 (provitamine B5) est nécessaire à la synthèse des globules rouges et des hormones stéroïdes dans l'organisme.
La vitamine B5 (provitamine B5) joue un rôle dans la conversion des aliments en énergie utilisable en facilitant les réactions enzymatiques.
La vitamine B5 (provitamine B5) contribue au maintien de la santé du système nerveux.
La vitamine B5 (provitamine B5) contribue au maintien de cheveux, d'une peau et d'yeux sains.

La vitamine B5 (provitamine B5) participe à la synthèse des lipides, des neurotransmetteurs et de l'hémoglobine.
La vitamine B5 (provitamine B5) est un composé hydrosoluble et n’est pas stockée dans l’organisme autant que les vitamines liposolubles.
La vitamine B5 (provitamine B5) est essentielle au maintien de la santé corporelle globale et au soutien de nombreuses fonctions physiologiques.
Son implication dans les systèmes enzymatiques en fait un élément essentiel du métabolisme cellulaire.

L'apport quotidien recommandé en vitamine B5 varie selon l'âge et le sexe.
En plus de son rôle métabolique, il joue un rôle important dans la régulation de l’expression des gènes et des activités cellulaires.
La vitamine B5 (provitamine B5) est essentielle au développement et au maintien de tissus sains.

La vitamine B5 (provitamine B5) est utilisée dans divers suppléments et aliments enrichis pour garantir un apport adéquat.
La vitamine B5 (provitamine B5) est essentielle dans diverses voies biochimiques au sein du corps.
Une carence, bien que rare, peut entraîner des symptômes tels que fatigue, irritabilité et troubles digestifs.
La vitamine B5, avec son rôle multiforme dans les fonctions corporelles, est essentielle à la santé et au bien-être en général.



PROPRIÉTÉS


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C9H17NO5
Masse molaire : Environ 219,24 g/mol
Structure : Contient une structure β-alanine liée à un fragment acide pantoique.


Propriétés physiques:

État : Généralement un solide blanc, hygroscopique et soluble dans l’eau.
Odeur : Généralement inodore.
Goût : Goût amer lorsqu'il est dissous dans l'eau.
Solubilité : Très soluble dans l’eau ; légèrement soluble dans l'alcool et insoluble dans les solvants organiques.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation :

Déplacez-vous vers l’air frais :
En cas d'inconfort, déplacez-vous vers un endroit bien ventilé pour respirer de l'air frais.

Consulter un médecin :
Si les difficultés respiratoires persistent ou s'aggravent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau :

Rincer à l'eau : Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Observer l'irritation :
Surveillez tout signe d’irritation ou de réaction allergique.

Consultez un médecin:
Si l'irritation persiste ou en cas de réaction allergique, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux :

Rincer à l'eau :
Rincer les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes.

Consultez un professionnel :
Si l'inconfort ou la rougeur persiste, consulter un médecin.


Ingestion:

En cas d'ingestion en grande quantité :

Rincer la bouche :
Si vous êtes conscient, rincez-vous la bouche avec de l'eau.

Consultation médicale:
Consulter un médecin ou contacter un centre antipoison en cas d'ingestion en quantités excessives.

Fournir des informations:
Fournissez des détails sur le composé et la quantité ingérée lors de la recherche d’une aide médicale.


Mesures générales :

Lisez l'étiquette :
Vérifiez l'étiquette pour des instructions ou des avertissements spécifiques.

Reste calme:
Restez calme et rassurez-vous en cas d’exposition.

Consultez un professionnel :
En cas de doute ou de symptômes prolongés, consulter des professionnels de santé ou Poison Control.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Lors de la manipulation, utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme des gants et des lunettes pour éviter tout contact direct avec le composé.

Ventilation:
Travailler dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poudre ou de vapeurs.

Évitez tout contact avec la peau :
En cas de contact, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Évitez l'inhalation :
Évitez d'inhaler la poudre de vitamine B5 en utilisant un masque ou un équipement de protection, en particulier lors de la manipulation sous forme de poudre.

Étiquetage et identification :
Assurez-vous que les contenants sont clairement étiquetés pour éviter toute confusion avec d’autres substances.


Stockage:

Environnement contrôlé :
Conservez la vitamine B5 dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Conteneurs scellés :
Assurez-vous qu’il est stocké dans des contenants hermétiquement fermés pour éviter l’absorption d’humidité.

Évitez les températures extrêmes :
Éviter l'exposition à des températures élevées, qui pourraient dégrader la qualité du composé.

Séparation et ségrégation :
Conserver à l’écart des substances incompatibles pour éviter des réactions ou contaminations potentielles.

Conformité réglementaire :
Adhérez aux directives locales, régionales et nationales concernant le stockage des suppléments et des produits chimiques.


Recommandations spécifiques :

Protéger de la lumière:
Protégez la vitamine B5 de la lumière directe pour maintenir son efficacité.

Contrôle de l'humidité :
Évitez l’exposition à un excès d’humidité ou d’humidité pour maintenir la qualité du supplément.

Re-scellement :
Fermez hermétiquement les récipients après utilisation pour maintenir l'intégrité du supplément.



SYNONYMES


Pantothénate
Dexpanthénol
Pantothénol
D-Vitamine B5 (provitamine B5)
Vitamine B5 (provitamine B5) sel de calcium
D-pantothénate de calcium
Vitamine B5 (provitamine B5) sodique
D-pantothénate de sodium
Vitamine B5 (provitamine B5) sel de potassium
D-pantothénate de potassium
Panthénol
Facteur complexe de vitamines B
Dexpanthénol
D-Panthénol
Alcool D-pantothénylique
Dexpanténol
Pantéthine
Triacétate de panthényle
Pantothénol
Alcool pantothénylique
Pantalon
Pantolamine
Dexpanténol
D-pantothénylol
Pantothénylol
Provitamine B5
Facteur complexe de vitamines B
Avitine
Bépanthène
Pantoate
Dépanthénol
Hépatamine
Alcool pantothénique
Alcool D-pantothénylique
Niozen
VITAMINE D3
La vitamine D3 est l'un des deux types de vitamine D.
La vitamine D3 (cholécalciférol) a quelques avantages pour la santé, notamment en aidant le corps à absorber le calcium.


Numéro CAS : 67-97-0
Numéro CE : 200-673-2
Formule moléculaire : C27H44O


La vitamine D3 (cholécalciférol) a quelques avantages pour la santé, notamment en aidant le corps à absorber le calcium.
Les aliments comme le poisson, le foie de bœuf, les œufs et le fromage contiennent naturellement de la vitamine D3.
La vitamine D3 peut également être produite dans la peau suite à une exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil.


La vitamine D3 est l'un des deux types de vitamine D.
Elle diffère de la vitamine D2 (ergocalciférol) tant par sa structure que par ses sources.
La vitamine D3 fournit une forme de vitamine D facile à prendre et hautement absorbable.


Ce nutriment vital favorise la santé des os et des dents, ainsi qu'un système immunitaire sain.
Des deux types (D2 et D3), D3 est le plus puissant et le plus efficace pour augmenter les taux sanguins de vitamine D.
La vitamine D (ergocalciférol-D2, cholécalciférol-D3, alfacalcidol) est une vitamine liposoluble qui aide votre corps à absorber le calcium et le phosphore.


Cela dit, certains fabricants ont réussi à synthétiser la vitamine D3 à partir d'algues et de lichens.
Des études récentes suggèrent que la vitamine D3 peut aider à abaisser la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension et de carence en vitamine D, ainsi que chez certains groupes de personnes souffrant d'hypertension uniquement.


Selon une revue d'études de 2019 dans la revue Medicine impliquant 1 687 personnes, la vitamine D3 était capable de réduire de manière significative la pression artérielle systolique ("top number") chez les personnes de plus de 50 ans et celles souffrant d'obésité.
La vitamine D3 est facilement disponible sous forme de supplément et vendue sous forme de gélules, de gélules, de gommes et de gouttes liquides.


La plupart sont formulés à des doses supérieures à celles dont vous avez besoin par jour - entre 2 000 et 10 000 UI - mais ce n'est pas un problème car seule une partie sera absorbée.
Le reste sera évacué dans l'urine.
La vitamine D3 est unique en ce sens (contrairement à la vitamine D2) que vous pouvez l'obtenir du soleil.


Lorsqu'il est exposé à la lumière UVB, un composé organique de la peau appelé 7-déhydrocholestérol s'active et commence à produire de la vitamine D3.
Le taux de production peut varier en fonction de votre âge et de votre teint, les personnes âgées et celles à la peau plus foncée en bénéficiant le moins.
La crème solaire peut également diminuer la production en bloquant les deux rayons UV.


Les suppléments de vitamine D sont disponibles sous deux formes : la vitamine D2 (« ergocalciférol » ou pré-vitamine D) et la vitamine D3 (« cholécalciférol »). Les deux sont également des formes naturelles produites en présence des rayons ultraviolets B (UVB) du soleil, d'où son surnom de "la vitamine du soleil", mais la D2 est produite dans les plantes et les champignons et la D3 chez les animaux, y compris les humains.


Peu d'aliments sont naturellement riches en vitamine D3.
Les meilleures sources sont la chair des poissons gras et les huiles de foie de poisson.
La vitamine D se présente sous diverses formes et jusqu'à présent, 37 substances actives ont été trouvées, chacune étant différente dans sa structure chimique.


Les formes les plus importantes pour l'homme sont D2 (ergocalciférol) et D3 (cholécalciférol), dont D3 est la forme la plus active.
Nous vous recommandons de prendre de la vitamine D sous forme de D3.
Pour la plupart des gens, la meilleure façon d'obtenir suffisamment de vitamine D est de prendre un supplément, car il est difficile d'en manger suffisamment par la nourriture.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la VITAMINE D3 :
Des formes de suppléments de vitamine D3 sont également disponibles et peuvent être utilisées pour la santé générale, ainsi que pour le traitement ou la prévention d'une carence en vitamine D.
Certains fabricants de jus de fruits, de produits laitiers, de margarine et de lait végétal ajoutent également de la vitamine D3 pour augmenter la valeur nutritionnelle de leur produit.
La vitamine D3 est essentielle à une réponse immunitaire saine et aide à l'absorption du calcium pour favoriser la solidité des os et des dents.



COMMENT UTILISER LA VITAMINE D3 :
Prenez de la vitamine D par voie orale comme indiqué.
La vitamine D est mieux absorbée lorsqu'elle est prise après un repas, mais peut être prise avec ou sans nourriture.
L'alfacalcidol est généralement pris avec de la nourriture.

Suivez toutes les instructions sur l'emballage du produit.
Si vous avez des questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
Si votre médecin vous a prescrit ce médicament, suivez les instructions de votre médecin.

Votre posologie est basée sur votre état de santé, la quantité d'exposition au soleil, votre régime alimentaire, votre âge et votre réponse au traitement.
Si vous utilisez la forme liquide de ce médicament, mesurez soigneusement la dose à l'aide d'un appareil de mesure spécial ou d'une cuillère.
N'utilisez pas de cuillère domestique car vous risquez de ne pas obtenir la bonne dose.

Si vous prenez des comprimés à dissolution rapide, séchez-vous les mains avant de manipuler le médicament.
Placez chaque dose sur la langue, laissez-la se dissoudre complètement, puis avalez-la avec de la salive ou de l'eau.
Vous n'avez pas besoin de prendre ce médicament avec de l'eau.



VITAMINE D3 vs VITAMINE D2
La vitamine D2 et la vitamine D3 sont chimiquement similaires et sont toutes deux bien absorbées dans l'intestin.
La vitamine D3 est naturellement présente chez les animaux et les produits d'origine animale comme le lait.
La vitamine D3 est également synthétisée directement dans la peau lorsqu'elle est exposée aux rayonnements ultraviolets B (UVB).

Outre le fait que la vitamine D3 est probablement plus facile à consommer dans votre alimentation quotidienne, à moins que vous ne soyez végétarien ou végétalien, la vitamine D3 s'est avérée supérieure à la vitamine D2 de deux autres manières importantes :
La vitamine D3 a une meilleure biodisponibilité, ce qui signifie qu'une plus grande partie de la vitamine pénètre dans la circulation sanguine et peut être utilisée par l'organisme
La vitamine D3 a une meilleure demi-vie, ce qui signifie qu'elle reste en circulation plus longtemps.
Certaines études suggèrent que la vitamine D3 augmente le taux de vitamine D dans le sang de 87 % de plus que la vitamine D2.



SOURCES DE VITAMINE D3 :
Que vous souffriez d'une carence nutritionnelle ou que vous souhaitiez simplement atteindre votre apport journalier recommandé (AJR) en vitamine D, vous pouvez obtenir de grandes quantités de vitamine D3 à partir d'aliments d'origine animale, de compléments alimentaires et d'exposition au soleil.



VITAMINE D3 POUR CEUX SANS CARENCE :
Vitamine D3 pour les personnes sans carence
Au-delà de son utilisation dans le traitement de la carence en vitamine D, la vitamine D3 peut offrir des avantages pour la santé à certaines personnes sans une telle carence, en particulier celles souffrant d'hypertension artérielle ou d'ostéoporose.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de la VITAMINE D3 :
Formule : C27H44O
Poids moléculaire : 384,64 g/mol
N ° CAS. : 67-97-0
EC-No. : 200-673-2
Index-No. : 603-180-00-4
État physique : cristallin
Couleur blanche
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 84 - 85 °C
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 : Non applicable
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 :
log Poe : 10,24
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
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS de la VITAMINE D3 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE VITAMINE D3 :
-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.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prenez soigneusement.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la VITAMINE D3 :
-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.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de la VITAMINE D3 :
-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 :
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 la VITAMINE D3 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer 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 une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITE et REACTIVITE de la VITAMINE D3 :
-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



SYNONYMES :
Vitamine D3
7-déhydrocholestérol activé
Cholécalciférol
7-Déhydrocholestérol activé
calcium



VITAMİN E
Alpha-Tocopherol is the orally bioavailable alpha form of the naturally-occurring fat-soluble vitamin E, with potent antioxidant and cytoprotective activities. Upon administration, alpha-tocopherol neutralizes free radicals, thereby protecting tissues and organs from oxidative damage. Alpha-tocopherol gets incorporated into biological membranes, prevents protein oxidation and inhibits lipid peroxidation, thereby maintaining cell membrane integrity and protecting the cell against damage. In addition, alpha-tocopherol inhibits the activity of protein kinase C (PKC) and PKC-mediated pathways. Alpha-tocopherol also modulates the expression of various genes, plays a key role in neurological function, inhibits platelet aggregation and enhances vasodilation. Compared with other forms of tocopherol, alpha-tocopherol is the most biologically active form and is the form that is preferentially absorbed and retained in the body. d-Alpha-Tocopherol is a naturally-occurring form of vitamin E, a fat-soluble vitamin with potent antioxidant properties. Considered essential for the stabilization of biological membranes (especially those with high amounts of polyunsaturated fatty acids), d-alpha-Tocopherol is a potent peroxyl radical scavenger and inhibits noncompetitively cyclooxygenase activity in many tissues, resulting in a decrease in prostaglandin production. Vitamin E also inhibits angiogenesis and tumor dormancy through suppressing vascular endothelial growth factor (VEGF) gene transcription. (NCI04) Vitamin E (alpha tocopherol) is a fat soluble vitamin and potent antioxidant that is believed to be important in protecting cells from oxidative stress, regulating immune function, maintaining endothelial cell integrity and balancing normal coagulation. There is no evidence that vitamin E, in physiologic or even super-physiologic, high doses, causes liver injury or jaundice. Vitamin E is a collective term used to describe 8 separate fat soluble antioxidants, most commonly alpha-tocopherol[A176104]. Vitamin E acts to protect cells against the effects of free radicals, which are potentially damaging by-products of the body's metabolism. Vitamin E deficiency is seen in persons with abetalipoproteinemia, premature, very low birth weight infants (birth weights less than 1500 grams, or 3½ pounds), cystic fibrosis, and cholestasis and severe liver disease[A176104]. Preliminary research suggests vitamin E may help prevent or delay coronary heart disease and protect against the damaging effects of free radicals, which may contribute to the development of chronic diseases such as cancer[A237]. It also protects other fat-soluble vitamins (A and B group vitamins) from destruction by oxygen[A239]. Low levels of vitamin E have been linked to increased incidence of breast and colon cancer[L5725]. Alpha-Tocopherol is the orally bioavailable alpha form of the naturally-occurring fat-soluble vitamin E, with potent antioxidant and cytoprotective activities. Upon administration, alpha-tocopherol neutralizes free radicals, thereby protecting tissues and organs from oxidative damage. Alpha-tocopherol gets incorporated into biological membranes, prevents protein oxidation and inhibits lipid peroxidation, thereby maintaining cell membrane integrity and protecting the cell against damage. In addition, alpha-tocopherol inhibits the activity of protein kinase C (PKC) and PKC-mediated pathways. Alpha-tocopherol also modulates the expression of various genes, plays a key role in neurological function, inhibits platelet aggregation and enhances vasodilation. Compared with other forms of tocopherol, alpha-tocopherol is the most biologically active form and is the form that is preferentially absorbed and retained in the body. Vitamin E is likely the most important antioxidant in the human diet and alpha-tocopherol is the most active isomer. Alpha-tocopherol exhibits anti-oxidative capacity in vitro, and inhibits oxidation of ldl. Beside this, alpha-tocopherol shows anti-inflammatory activity and modulates expression of proteins involved in uptake, transport and degradation of tocopherols, as well as the uptake, storage and export of lipids such as cholesterol. Despite promising anti-atherogenic features in vitro, vitamin E failed to be atheroprotective in clinical trials in humans. Recent studies highlight the importance of long-chain metabolites of alpha-tocopherol, which are formed as catabolic intermediate products in the liver and occur in human plasma. These metabolites modulate inflammatory processes and macrophage foam cell formation via mechanisms different than that of their metabolic precursor alpha-tocopherol and at lower concentrations. Here we summarize the controversial role of vitamin E as a preventive agent against atherosclerosis and point the attention to recent findings that highlight a role of these long-chain metabolites of vitamin E as a proposed new class of regulatory metabolites. We speculate that the metabolites contribute to physiological as well as pathophysiological processes. Balanced nutrition is very important for maintaining health and strengthening the immune system as well as the daily functions of the body. The implementation of a nutrition program that is created with natural and healthy foods and that includes all food groups in moderation provides the body with the energy it needs and contains all nutrients in balanced proportions. Along with the foods consumed, the need for vitamins and minerals should be met in addition to the nutrients divided into three groups as protein, carbohydrate and fats. Vitamin E, one of the fat soluble vitamins; It is a nutrient that has important roles in many areas such as skin health, eye health and hormonal order. At the same time, vitamin E, one of the vitamins with antioxidant properties, is also very effective in strengthening the immune system. For this reason, it is important to take the vitamin E needed by the body regularly with foods. What is Vitamin E? Vitamin E is one of the basic types of vitamins, also called tocopherols, which are necessary for the daily functions of the body. Just like vitamins A, D and K, vitamin E is also fat-soluble and can be stored in the liver to some extent. This vitamin, which is absorbed from the small intestines after being taken with food, is a nutrient whose deficiency is less common than water-soluble vitamins due to its ability to be stored in the liver. In addition to the liver, some vitamin E can be stored in the heart, kidneys, adrenal glands, muscles and tissues. The only form of this vitamin, which has eight different forms, that can be used in the human body is the form called alpha tocopherol. Vegetable oils and vegetable foods containing valuable oils are among the main sources of vitamin E. Vitamin E can be taken into the body with foods, and in some cases, vitamin E can be taken into the body as supplements. The daily vitamin E requirement in adults is at the level of 10 mg for men and 8 mg for women. For children, the daily requirement varies between 3-10 mg depending on the age of the child. It is very important to meet this requirement on a daily basis. When vitamin E sources are not consumed in sufficient amounts for a long time or when vitamin E deficiency develops due to some diseases, some health problems begin to occur. What are the benefits of vitamin E? Vitamin E has many important functions in the human body. In order for many organs in the body to function properly, it is necessary to have sufficient vitamin E levels. This vitamin is also very important for the hormonal system to work properly. Especially in order to produce sex hormones in a healthy way, to prevent gynecological and urological diseases, and to increase reproductive ability, foods containing vitamin E should be consumed in sufficient amounts. At the same time, vitamin E, an antioxidant vitamin, prevents them from causing harmful effects on the body by reducing free radicals. In this way, it reduces oxidative stress and helps fight many diseases, especially cancer, by preventing the formation of genetic damage in cells. Vitamin E, which contributes to the strengthening of the immune system, contributes to the protection of the body against infectious diseases when taken in sufficient amount. Adequate vitamin E intake is also very important for eye and skin health. In order to maintain healthy eye development in children in the growth and development period, and to protect eye health in adult individuals, the daily vitamin E requirement should be fully met. In addition, it is important to meet the vitamin E requirement in terms of providing skin elasticity, increasing the renewal rate of the skin, obtaining a healthier skin appearance and preventing defects such as wrinkles. Some of the other benefits of vitamin E in the body are: Prevents cell damage: Thanks to its antioxidant properties, vitamin E prevents free radicals from damaging cells and causing cancer. In this way, it helps prevent cancer and cardiovascular diseases. Protects the skin against aging: Vitamin E, which has an important role in the protection of skin health, contributes to the protection of the moisture balance of the skin, the rapid healing of wounds and burns, and the prevention of wrinkles and other skin problems. At the same time, vitamin E, which provides protection against skin cancer, is included in many cosmetic products. Improves hair and nail health: Vitamin E; It helps hair grow healthily and quickly, as well as having a structure that is resistant to breakage and shedding. Vitamin E, which has positive effects in terms of nail health, helps nails to grow healthily while preventing yellowing, cracking and peeling. Reduces the effects of skin diseases such as eczema and psoriasis: The daily requirement for vitamin E is It helps to reduce the symptoms of dryness in skin diseases such as eczema and atopic dermatitis and to increase the moisture content of the skin. It also has important effects in reducing the complications seen in psoriasis and supporting treatment. What do you have vitamin E in? In order to meet the daily requirement of vitamin E, basic food types containing plenty of this vitamin must be present in the diet sufficiently. The most valuable sources of vitamin E; Vegetable oils such as olive oil, hazelnut oil, Oil seeds such as hazelnuts, almonds, walnuts, sunflower seeds, Vegetables and greens such as spinach, cress, parsley, lettuce, celery, cabbage, broccoli, pumpkin, Poultry, Fish species such as anchovy, salmon, mackerel, sardines and tuna, Fruits such as avocados, bananas and kiwi Cereals, Butter, Red meat, They are foods like eggs. Should vitamin E supplements be used? Vitamin E supplements or vitamin-mineral tablets containing this vitamin can be found in pharmacies and stores where wellness products are sold. However, with a healthy nutrition program that includes all food groups in balanced amounts, the vitamin E requirement can be fully met. For this reason, individuals who do not have a medical obstacle to consume vitamin E source foods do not need to use vitamin E supplements. As with all vitamins and minerals, it is healthier to meet vitamin E naturally. Therefore, it is not recommended to use vitamin and mineral supplements unconsciously for purposes such as protecting from diseases or strengthening the body without consulting a physician, and it should be known that excessive intake of vitamins and minerals can adversely affect health. In addition, vitamin E supplements can be prescribed for people with a diagnosis of vitamin E deficiency or for individuals who follow a special diet due to any disease and therefore cannot consume vitamin E resources sufficiently. These supplements are usually in the form of capsules and the frequency and dosage of use should be determined by the physician. Vitamin E deficiency is generally seen in those who do not consume enough vegetable oils, and those who follow diets with very low fat content. In addition, when vitamin E absorption from the intestines is not sufficient, vitamin E deficiency may develop in people with diseases related to the digestive system. Such situations can be counted among the situations where vitamin E supplements can be used with the doctor's recommendation. Vitamin E deficiency includes vision problems, weakness and fatigue, anemia, cracks in the skin and tongue, anemia, easy bruising on the skin, muscle and bone pain, muscle loss, nail and hair health deterioration. Since many of these symptoms are symptoms that can be seen in different diseases, people who experience symptoms should definitely apply to health institutions and undergo an examination. If you are experiencing symptoms of vitamin E deficiency, you can apply to a healthcare institution and have the necessary tests done. According to your examination and test results, you can find out whether you need vitamin supplements or not, and you can protect your health by paying attention to the recommendations given by your physician. What is Vitamin E? Vitamin E is an antioxidant. It supports the body's immune system and helps regenerate cells. In addition to being found naturally in many foods, it can also be taken as a nutritional supplement. Vitamin E is fat soluble. This means your body stores and uses it as needed. Which Foods Contain Vitamin E? Foods containing vitamin E can be listed as follows (2): Vegetable Oils: Wheat germ oil Sunflower oil Safflower oil corn oil Soybean Oil Dried Nuts: Almond Peanut Hazelnut Seeds: Sunflower seeds Green Leafy Vegetables: Spinach Broccoli Frequently Asked Questions What Are The Skin Benefits Of Vitamin E? Among the benefits of vitamin E to the skin; These include removing wrinkles, increasing the speed of skin renewal and ensuring the moisture balance of the skin. Is Vitamin E Applied To The Skin? How Is Vitamin E Applied To The Skin? Vitamin E can be applied to the skin through its liquid form in capsules or through moisturizing creams containing vitamin E. Click to view vitamin E capsules. Does Vitamin E Grow Hair? When vitamin E is applied to the scalp, it can help hair growth by increasing blood circulation and regulating the pH level. Vitamin E is a fat-soluble vitamin with several forms, but alpha-tocopherol is the only one used by the human body. Its main role is to act as an antioxidant, scavenging loose electrons—so-called “free radicals”—that can damage cells.It also enhances immune function and prevents clots from forming in heart arteries. Antioxidant vitamins, including vitamin E, came to public attention in the 1980s when scientists began to understand that free radical damage was involved in the early stages of artery-clogging atherosclerosis, and might also contribute to cancer, vision loss, and a host of other chronic conditions. Vitamin E has the ability to protect cells from free radical damage as well as stop the production of free radical cells entirely. However, conflicting study results have dimmed some of the promise of using high dose vitamin E to prevent chronic diseases. Food Sources Vitamin E is found in plant-based oils, nuts, seeds, fruits, and vegetables. Wheat germ oil Sunflower, safflower, and soybean oil Sunflower seeds Almonds Peanuts, peanut butter Beet greens, collard greens, spinach Pumpkin Red bell pepper Asparagus Mango Avocado Signs of Deficiency Because vitamin E is found in a variety of foods and supplements, a deficiency in the U.S. is rare. People who have digestive disorders or do not absorb fat properly (e.g., pancreatitis, cystic fibrosis, celiac disease) can develop a vitamin E deficiency. The following are common signs of a deficiency: Retinopathy (damage to the retina of the eyes that can impair vision) Peripheral neuropathy (damage to the peripheral nerves, usually in the hands or feet, causing weakness or pain) Ataxia (loss of control of body movements) Decreased immune function Toxicity There is no evidence of toxic effects from vitamin E found naturally in foods. Most adults who obtain more than the RDA of 22 IU daily are using multivitamins or separate vitamin E supplements that contain anywhere from 400-1000 IU daily. There have not been reports of harmful side effects of supplement use in healthy people. However, there is a risk of excess bleeding, particularly with doses greater than 1000 mg daily or if an individual is also using a blood thinning medication such as warfarin. For this reason, an upper limit for vitamin E has been set for adults 19 years and older of 1000 mg daily (1465 IU) of any form of tocopherol supplement. Vitamin E helps maintain healthy skin and eyes, and strengthen the body's natural defence against illness and infection (the immune system). Good sources of vitamin E Vitamin E is a group of compounds found in a wide variety of foods. Good sources include: plant oils – such as rapeseed (vegetable oil), sunflower, soya, corn and olive oil nuts and seeds wheatgerm – found in cereals and cereal product How much vitamin E do I need? The amount of vitamin E you need is: 4mg a day for men 3mg a day for women You should be able to get all the vitamin E you need from your diet. Any vitamin E your body does not need immediately is stored for future use, so you do not need it in your diet every day. What happens if I take too much vitamin E? There is not enough evidence to know what the effects might be of taking high doses of vitamin E supplements each day. What does the Department of Health and Social Care advise? You should be able to get the amount of vitamin E you need by eating a varied and balanced diet. If you take vitamin E supplements, do not take too much as this could be harmful. Taking 540mg (800 IU) or less a day of vitamin E supplements is unlikely to cause any harm. Vitamin E is found naturally in some foods, added to others, and available as a dietary supplement. “Vitamin E” is the collective name for a group of fat-soluble compounds with distinctive antioxidant activities. Naturally occurring vitamin E exists in eight chemical forms (alpha-, beta-, gamma-, and delta-tocopherol and alpha-, beta-, gamma-, and delta-tocotrienol) that have varying levels of biological activity. Alpha- (or α-) tocopherol is the only form that is recognized to meet human requirements. Serum concentrations of vitamin E (alpha-tocopherol) depend on the liver, which takes up the nutrient after the various forms are absorbed from the small intestine. The liver preferentially resecretes only alpha-tocopherol via the hepatic alpha-tocopherol transfer protein; the liver metabolizes and excretes the other vitamin E forms. As a result, blood and cellular concentrations of other forms of vitamin E are lower than those of alpha-tocopherol and have been the subjects of less research. Vitamin E is a fat-soluble antioxidant that stops the production of ROS formed when fat undergoes oxidation. Scientists are investigating whether, by limiting free-radical production and possibly through other mechanisms, vitamin E might help prevent or delay the chronic diseases associated with free radicals. In addition to its activities as an antioxidant, vitamin E is involved in immune function and, as shown primarily by in vitro studies of cells, cell signaling, regulation of gene expression, and other metabolic processes. Alpha-tocopherol inhibits the activity of protein kinase C, an enzyme involved in cell proliferation and differentiation in smooth muscle cells, platelets, and monocytes. Vitamin-E–replete endothelial cells lining the interior surface of blood vessels are better able to resist blood-cell components adhering to this surface. Vitamin E also increases the expression of two enzymes that suppress arachidonic acid metabolism, thereby increasing the release of prostacyclin from the endothelium, which, in turn, dilates blood vessels and inhibits platelet aggregation. Recommended Intakes Intake recommendations for vitamin E and other nutrients are provided in the Dietary Reference Intakes (DRIs) developed by the Food and Nutrition Board (FNB) at the Institute of Medicine of The National Academies (formerly National Academy of Sciences). DRI is the general term for a set of reference values used to plan and assess nutrient intakes of healthy people. These values, which vary by age and gender, include: Recommended Dietary Allowance (RDA): Average daily level of intake sufficient to meet the nutrient requirements of nearly all (97%–98%) healthy individuals; often used to plan nutritionally adequate diets for individuals. Adequate Intake (AI): Intake at this level is assumed to ensure nutritional adequacy; established when evidence is insufficient to develop an RDA. Estimated Average Requirement (EAR): Average daily level of intake estimated to meet the requirements of 50% of healthy individuals; usually used to assess the nutrient intakes of groups of people and to plan nutritionally adequate diets for them; can also be used to assess the nutrient intakes of individuals. Tolerable Upper Intake Level (UL): Maximum daily intake unlikely to cause adverse health effects. The FNB’s vitamin E recommendations are for alpha-tocopherol alone, the only form maintained in plasma. The FNB based these recommendations primarily on serum levels of the nutrient that provide adequate protection in a test measuring the survival of erythrocytes when exposed to hydrogen peroxide, a free radical. Acknowledging “great uncertainties” in these data, the FNB has called for research to identify other biomarkers for assessing vitamin E requirements. Naturally sourced vitamin E is called RRR-alpha-tocopherol (commonly labeled as d-alpha-tocopherol); the synthetically produced form is all rac-alpha-tocopherol (commonly labeled as dl-alpha-tocopherol). RDAs for vitamin E are provided in milligrams (mg) and are listed in Table 1. One mg vitamin E (alpha-tocopherol) is equivalent to 1 mg RRR-alpha-tocopherol or 2 mg all rac-alpha-tocopherol. Because insufficient data are available to develop RDAs for infants, AIs were developed based on the amount of vitamin E consumed by healthy breastfed babies. Food Numerous foods provide vitamin E. Nuts, seeds, and vegetable oils are among the best sources of alpha-tocopherol, and significant amounts are available in green leafy vegetables and fortified cereals (see Table 2 for a more detailed list). Most vitamin E in American diets is in the form of gamma-tocopherol from soybean, canola, corn, and other vegetable oils and food products. Dietary supplements Supplements of vitamin E typically provide only alpha-tocopherol, although “mixed” products containing other tocopherols and even tocotrienols are available. Naturally occurring alpha-tocopherol exists in one stereoisomeric form. In contrast, synthetically produced alpha-tocopherol contains equal amounts of its eight possible stereoisomers; serum and tissues maintain only four of these stereoisomers. A given amount of synthetic alpha-tocopherol (all rac-alpha-tocopherol; commonly labeled as “DL” or “dl”) is therefore only half as active as the same amount (by weight in mg) of the natural form (RRR-alpha-tocopherol; commonly labeled as “D” or “d”). Most vitamin-E-only supplements provide ≥67 mg (100 IU of natural vitamin E) of the nutrient. These amounts are substantially higher than the RDAs. Alpha-tocopherol in dietary supplements and fortified foods is often esterified to prolong its shelf life while protecting its antioxidant properties. The body hydrolyzes and absorbs these esters (alpha-tocopheryl acetate and succinate) as efficiently as alpha-tocopherol. Vitamin E Intakes and Status Three national surveys—the 2001–2002 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), NHANES III (1988–1994), and the Continuing Survey of Food Intakes by Individuals (1994–1996) have found that the diets of most Americans provide less than the RDA levels of vitamin E. These intake estimates might be low, however, because the amounts and types of fat added during cooking are often unknown and not accounted for. The FNB suggests that mean intakes of vitamin E among healthy adults are probably higher than the RDA but cautions that low-fat diets might provide insufficient amounts unless people make their food choices carefully by, for example, increasing their intakes of nuts, seeds, fruits, and vegetables. The 1999–2000 NHANES found that 11.3% of adults took vitamin E supplements containing at least 400 IU. Vitamin E Deficiency Frank vitamin E deficiency is rare and overt deficiency symptoms have not been found in healthy people who obtain little vitamin E from their diets. Premature babies of very low birth weight (<1,500 grams) might be deficient in vitamin E. Vitamin E supplementation in these infants might reduce the risk of some complications, such as those affecting the retina, but they can also increase the risk of infections. Because the digestive tract requires fat to absorb vitamin E, people with fat-malabsorption disorders are more likely to become deficient than people without such disorders. Deficiency symptoms include peripheral neuropathy, ataxia, skeletal myopathy, retinopathy, and impairment of the immune response. People with Crohn’s disease, cystic fibrosis, or an inability to secrete bile from the liver into the digestive tract, for example, often pass greasy stools or have chronic diarrhea; as a result, they sometimes require water-soluble forms of vitamin E, such as tocopheryl polyethylene glycol-1000 succinate. Some people with abetalipoproteinemia, a rare inherited disorder resulting in poor absorption of dietary fat, require enormous doses of supplemental vitamin E (approximately 100 mg/kg or 5–10 g/day). Vitamin E deficiency secondary to abetalipoproteinemia causes such problems as poor transmission of nerve impulses, muscle weakness, and retinal degeneration that leads to blindness. Ataxia and vitamin E deficiency (AVED) is another rare, inherited disorder in which the liver’s alpha-tocopherol transfer protein is defective or absent. People with AVED have such severe vitamin E deficiency that they develop nerve damage and lose the ability to walk unless they take large doses of supplemental vitamin E. Vitamin E and Health Many claims have been made about vitamin E’s potential to promote health and prevent and treat disease. The mechanisms by which vitamin E might provide this protection include its function as an antioxidant and its roles in anti-inflammatory processes, inhibition of platelet aggregation, and immune enhancement. A primary barrier to characterizing the roles of vitamin E in health is the lack of validated biomarkers for vitamin E intake and status to help relate intakes to valid predictors of clinical outcomes. This section focuses on four diseases and disorders in which vitamin E might be involved: heart disease, cancer, eye disorders, and cognitive decline.
VITRIOL BLEU
Le Vitriol Bleu (CuSO4.5H2O) est un sel commun de cuivre.
Le Blue Vitriol apparaît sous forme de granulés ou de poudre cristallins bleus.
Le Vitriol Bleu est un émétique puissant et est utilisé comme antidote en cas d'empoisonnement au phosphore.

Numéro CAS : 7758-99-8
Numéro CE : 616-477-9
Formule chimique : CuSO4·5H2O
Poids moléculaire : 249,69

Le Blue Vitriol est connu sous le nom de sulfate de cuivre pentahydraté.
Le Blue Vitriol est un cristal bleu inodore qui se dissout facilement dans l’eau.
Le Blue Vitriol est également soluble dans le méthanol, le glycérol et légèrement soluble dans l'éthanol.

Le Blue Vitriol est hautement toxique, incombustible, a un goût métallique nauséabond et devient blanc lorsqu'il est déshydraté.
Le Vitriol bleu est structurellement, dans la molécule pentahydratée, chaque ion cuivre (II) est entouré de quatre molécules d'eau dans les coins et la cinquième molécule d'eau est attachée par une liaison hydrogène.

Le sulfate de cuivre (II) a de nombreuses applications dont la préparation de bouillie bordelaise, une préparation fongicide.
La galvanoplastie, la préservation du bois et l’industrie textile utilisent du sulfate de cuivre (II).

Le sulfate de cuivre (II), également connu sous le nom de sulfate de cuivre, est un composé inorganique de formule chimique CuSO4.
Le Vitriol bleu forme des hydrates CuSO4·nH2O, où n peut varier de 1 à 7.

Le pentahydrate (n = 5), un cristal bleu vif, est l'hydrate de sulfate de cuivre (II) le plus couramment rencontré.
Les noms plus anciens du pentahydrate incluent la pierre bleue, le vitriol de cuivre et le vitriol romain.

Le Blue Vitriol se dissout de manière exothermique dans l'eau pour donner le complexe aquo [Cu(H2O)6]2+, qui a une géométrie moléculaire octaédrique.
La structure du pentahydrate solide révèle une structure polymère dans laquelle le cuivre est à nouveau octaédrique mais lié à quatre ligands eau.

Les centres Cu(II)(H2O)4 sont interconnectés par des anions sulfate pour former des chaînes.
Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre gris clair.

Le Blue Vitriol apparaît sous forme de granulés ou de poudre cristallins bleus.
Le Vitriol Bleu a un point de fusion de 110 °C (avec décomposition).

Le Vitriol Bleu est incombustible.
Le Blue Vitriol a un goût métallique nauséabond.

Le Vitriol Bleu est inodore.
Le Blue Vitriol est blanc lorsqu’il est déshydraté.

Le Blue Vitriol est le pentahydrate du sulfate de cuivre (2+).
Blue Vitriol est un solide cristallin bleu vif.

Le Blue Vitriol est un hydrate et un sulfate métallique.
Le Blue Vitriol contient un sulfate de cuivre (II).

Le Vitriol Bleu est un sel de sulfate de cuivre.
Le Vitriol Bleu est un émétique puissant et est utilisé comme antidote en cas d'empoisonnement au phosphore.
Le Blue Vitriol peut également être utilisé pour empêcher la croissance des algues.

Le Vitriol Bleu est un sel commun de cuivre.
Le sulfate de cuivre est un solide cristallin bleu vif, inodore et soluble dans l’eau.

Le nom archaïque du sulfate de cuivre (II) est « pierre bleue ».
Le Blue Vitriol a de nombreuses applications, notamment comme ingrédient dans des fongicides, des algicides et des pesticides ; réactif analytique de laboratoire, pour l'attaque du zinc et comme mordant.

Plusieurs tests chimiques utilisent le sulfate de cuivre comme indicateur.
Lors d'un test de flamme, les ions cuivre Blue Vitriol émettent une lumière bleu-vert profond.

Le Blue Vitriol est utilisé dans la solution Fehlings et la solution Benedicts pour tester les sucres réducteurs, qui réduisent le sulfate de cuivre bleu (II) soluble en oxyde de cuivre rouge insoluble.
Le sulfate de cuivre (II) est également utilisé dans le réactif Biuret pour tester les protéines.

Le sulfate de cuivre est un produit chimique couramment inclus dans les kits de chimie pour enfants ¬et est souvent utilisé dans les expériences de culture de cristaux et de placage de cuivre au lycée.
Cependant, en raison de la toxicité du Blue Vitriol, le Blue Vitriol n'est pas recommandé pour les jeunes enfants et doit toujours être surveillé.

Le sulfate de cuivre est souvent utilisé pour démontrer une réaction exothermique, dans laquelle de la laine d'acier ou un ruban de magnésium est placé dans une solution aqueuse de CuSO4.

Le Blue Vitriol est utilisé dans les cours de chimie scolaires pour démontrer le principe de l'hydratation minérale.
La forme pentahydratée, qui est bleue, est chauffée, transformant le sulfate de cuivre en une forme anhydre qui est blanche, tandis que l'eau qui était présente sous la forme pentahydratée s'évapore.

Lorsque de l’eau est ensuite ajoutée au composé anhydre, le Blue Vitriol redevient sous forme pentahydratée, retrouvant la couleur bleue du Blue Vitriol.
Blue Vitriol peut être utilisé pour plaquer des métaux avec du cuivre.

Avant de fondre, le Blue Vitriol se décompose.
Tout d'abord, le Blue Vitriol perd deux molécules d'eau à une température de 63°C, puis deux autres à 109°C et enfin la dernière molécule d'eau à 220°C.

À une température de 650 °C, le sulfate de cuivre (II) se décompose en oxyde de cuivre (II) (CuO) et trioxyde de soufre (SO3).
Le sulfate de cuivre est de couleur bleue en raison de la présence d'eau d'hydratation.
Si le sulfate de cuivre est chauffé dans une flamme nue, les cristaux se déshydratent et deviennent blanc grisâtre.

Le Blue Vitriol est utilisé en agriculture comme fongicide.
Mélangé avec du citron vert, le Vitriol Bleu est appelé bouillie bordelaise, qui est utilisée pour lutter contre les champignons sur les feuilles des plantes, les raisins et autres baies.
Normalement, le Blue Vitriol est utilisé sous forme de solution à 1 % (100 g de sulfate de cuivre et 100 g de chaux pour 10 litres d'eau).

L'utilisation du Blue Vitriol comme herbicide n'est pas agricole, mais plutôt pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes et les racines d'autres plantes envahissantes à proximité de divers tuyaux contenant de l'eau.

Une solution très diluée de sulfate de cuivre est utilisée pour traiter les poissons d'aquarium atteints de diverses infections parasitaires et est également utilisée pour éliminer les escargots des aquariums.
Cependant, comme les ions cuivre sont également très toxiques pour les poissons, il faut faire attention au dosage.
La plupart des espèces d’algues peuvent être contrôlées avec de très faibles concentrations de sulfate de cuivre.

Le sulfate de cuivre se trouve dans les produits anti-mousse.
Blue Vitriol est un algicide et un fongicide efficace.

La formule chimique du Blue Vitriol est CuSO4·5H2O.
Le Vitriol bleu CAS est 7758-98-8.
Blue Vitriol est une poudre cristalline bleue hautement toxique, incombustible et inodore, qui a un goût métallique nauséabond et devient blanche lorsqu'elle est déshydratée.

La structure du pentahydrate solide révèle une structure polymère dans laquelle le cuivre est à nouveau octaédrique mais lié à quatre ligands eau.
Les centres Cu(II)(H2O)4 sont interconnectés par des anions sulfate pour former des chaînes.

Le contact avec la peau peut provoquer des brûlures au premier degré en cas d'exposition courte, et des brûlures au deuxième degré en cas d'exposition prolongée.
Le Blue Vitriol est soluble dans le méthanol mais insoluble dans l’éthanol.
Le Blue Vitriol forme facilement des complexes alcalins solubles à des concentrations suffisamment élevées d’amines ou de cyanures alcalins.

Le Blue Vitriol est plus facilement préparé par la réaction d’un composé basique de cuivre (II) avec une solution d’acide sulfurique.
Le cuivre métallique, l'acide sulfurique et l'air sont les matières premières les plus courantes pour la production du composé inorganique.

Le Blue Vitriol est principalement utilisé comme fongicide.
Cependant, certains champignons sont capables de s’adapter à des niveaux élevés d’ions cuivre.

Le Blue Vitriol est un sel créé en traitant l’oxyde cuivrique avec de l’acide sulfurique.
Celui-ci se forme sous forme de gros cristaux bleu vif contenant cinq molécules d’eau (CuSO4∙5H2O) et est également connu sous le nom de sulfate de cuivre pentahydraté.

Le sel anhydre est créé en chauffant l'hydrate à 150 °C (300 °F).
Le Blue Vitriol est principalement utilisé à des fins agricoles, comme pesticide, germicide, additif alimentaire et additif pour le sol.
Certaines des utilisations secondaires du Blue Vitriol sont comme matière première dans la préparation d'autres composés de cuivre, comme réactif en chimie analytique, comme électrolyte pour les batteries et les bains de galvanoplastie, et dans la pratique médicale comme fongicide, bactéricide et astringent appliqué localement.

Le cuivre est un oligoélément essentiel et un catalyseur important pour la synthèse de l’hème et l’absorption du fer.
Après le zinc et le fer, le cuivre est le troisième oligoélément le plus abondant dans le corps humain.

Le cuivre est un métal noble et les propriétés du Blue Vitriol comprennent une conductivité thermique et électrique élevée, une faible corrosion, une capacité d'alliage et une malléabilité.
Le cuivre est un composant des dispositifs contraceptifs intra-utérins (DIU) et la libération de cuivre est nécessaire à leurs effets contraceptifs importants.
L'apport quotidien moyen de cuivre aux États-Unis est d'environ 1 mg de Cu, l'alimentation étant la principale source.

Il est intéressant de noter que la dérégulation du cuivre a été étudiée en mettant l'accent sur les maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Wilson, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.
Les données provenant d'observations cliniques sur les effets neurotoxiques du cuivre peuvent servir de base à de futurs traitements affectant l'homéostasie du cuivre et du Blue Vitriol.

Le sulfate de cuivre (II), également connu sous le nom de sulfate de cuivre, est un composé inorganique de formule chimique CuSO4.
Le Vitriol bleu forme des hydrates CuSO4·nH2O, où n peut varier de 1 à 7.

Le pentahydrate (n = 5), un cristal bleu vif, est l'hydrate de sulfate de cuivre (II) le plus couramment rencontré.
Les noms plus anciens du pentahydrate incluent la pierre bleue, le vitriol de cuivre et le vitriol romain.

Le Blue Vitriol se dissout de manière exothermique dans l'eau pour donner le complexe aquo [Cu(H2O)6]2+, qui a une géométrie moléculaire octaédrique.
La structure du pentahydrate solide révèle une structure polymère dans laquelle le cuivre est à nouveau octaédrique mais lié à quatre ligands eau.

Les centres Cu(II)(H2O)4 sont interconnectés par des anions sulfate pour former des chaînes.
Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre gris clair.

Le sulfate de cuivre (II) pentahydraté est une source de sodium modérément soluble dans l’eau et dans les acides pour des utilisations compatibles avec les sulfates.
Les composés sulfates sont des sels ou des esters d'acide sulfurique formés en remplaçant l'un ou les deux hydrogènes par un métal.

La plupart des composés de sulfate métallique sont facilement solubles dans l'eau pour des utilisations telles que le traitement de l'eau, contrairement aux fluorures et aux oxydes qui ont tendance à être insolubles.
Les formes organométalliques sont solubles dans les solutions organiques et parfois dans les solutions aqueuses et organiques.

Les ions métalliques peuvent également être dispersés à l'aide de nanoparticules en suspension ou enrobées et déposés à l'aide de cibles de pulvérisation et de matériaux d'évaporation pour des utilisations telles que les cellules solaires et les piles à combustible.
Le sulfate de cuivre (II) pentahydraté est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Des formes de haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.

Le sulfate de cuivre (II) pentahydraté se décompose avant de fondre.
Lors du chauffage à 63°C (145°F), deux molécules d'eau sont suivies de deux autres à 109°C (228°F) et de la dernière molécule d'eau à 200°C (392°F).

La déshydratation se poursuit avec la dégradation de la tétraacuoperine (2+), avec deux groupes aquatiques opposés constituant un fragment de diacoper (2+).
La deuxième étape de déshydratation se produit lorsque les deux derniers packs de batteries sont perdus.

La déshydratation complète se produit lorsque la molécule d'eau non liée se décompose.
À 650 °C (1 202 °F), le sulfate de cuivre (II) se décompose en oxyde de cuivre (II) (CuO) et trioxyde de soufre (SO 3 ).

Le sulfate de cuivre, également appelé pierre bleue, est une substance bleue et inodore.
Le sulfate de cuivre est produit industriellement en traitant le cuivre métallique avec des oxydes avec de l'acide sulfurique concentré chaud ou de l'acide sulfurique dilué.

Le sulfate de cuivre est souvent acheté pour une utilisation en laboratoire.
Le sulfate de cuivre peut également être produit par lixiviation dans l’air de minerais de cuivre à faible teneur ; Des paramètres sont disponibles pour accélérer le processus.

Le sulfate de cuivre commercial est généralement constitué d’environ 98 % de sulfate de cuivre pur, et peu d’eau est économisée.
Le sulfate de cuivre anhydre contient 39,81 % en masse de cuivre et 60,19 % de sulfate, et dans le bleu Blue Vitriol, sous forme aqueuse, le Blue Vitriol contient 25,47 % de cuivre, 38,47 % de sulfate (12,82 % de soufre) et 36,06 % d'eau, en masse.
Selon l'utilisation de gros cristaux (10-40 mm), de petits cristaux (2-10 mm), de cristaux de neige (moins de 2 mm) et de poudre soufflée par le vent (moins de 0,15 mm), quatre tailles de cristaux façonnés sont proposées.

Le Blue Vitriol est souvent utilisé comme source d’ions cuivre.
En chimie inorganique, le cuivre pur est généralement préparé en chauffant la forme la plus pure de cuivre pur (CuO) avec du soufre.

Le soufre se décompose en sulfure d'hydrogène gazeux toxique, tandis que le Blue Vitriol devient presque exclusivement un monocristal composé de cuivre métallique pur.
Le Blue Vitriol est peu coûteux et extrait l'ion hydraté de l'eau pour produire des ions hydrogène, qui peuvent ensuite être conduits à travers une cellule électrolytique pour créer un courant électrique.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des utilisations les plus courantes du Blue Vitriol :

En galvanoplastie comme inhibiteur :
En galvanoplastie et en protection cathodique, le Blue Vitriol est souvent utilisé comme inhibiteur.
La réaction entre les ions cuivre et les ions sulfite de sodium forme un fluide blanc ou de couleur claire qui empêche toute réaction ultérieure et constitue une propriété souvent considérée comme avantageuse.
Cependant, cette solution anticorrosion ne peut être utilisée qu’à certaines températures et n’est pas adaptée à un usage général.

Dans la purification de l'eau comme coagulant :
Le Blue Vitriol serait efficace dans la purification de l’eau potable par électrolyse dans certaines conditions.
Cependant, Blue Vitriol est inférieur aux autres méthodes de purification de l’eau dans certains cas.

Un autre exemple est l’utilisation du Blue Vitriol pour éliminer l’arsenic de l’eau.
Le Blue Vitriol est une poudre solide qui s’est avérée efficace pour éliminer complètement l’arséniate et l’arsénite.

En agriculture, comme pesticide et fongicide :
Le Blue Vitriol peut également être utilisé pour protéger les plantes contre les champignons, les bactéries et les nématodes, mais le Blue Vitriol doit être appliqué avant qu'une infestation ne se produise.
L’application de composés de cuivre est l’une des meilleures méthodes de contrôle à cet effet, mais on sait que les composés de cuivre empoisonnent certaines plantes s’ils sont présents en grande quantité.

Dans le placage de métal et la galvanoplastie comme solvant :
Le Blue Vitriol est souvent utilisé dans la production d’alliages de cuivre, d’argent et d’or comme sel de cuivre efficace et solution électrolytique.
Le Vitriol Bleu a été utilisé pour la première fois pour le placage direct pour diverses applications à la fin du 19ème siècle.

Les composés de cuivre sont souvent utilisés dans des solutions de pulvérisation fongicides, des solutions de gravure, des solutions électrolytiques et d'autres solutions pour conférer différentes propriétés à l'alliage.
Les composés de cuivre sont également souvent utilisés comme agents fondants ou agents de purification.

Dans la production d’alliages de cuivre, un alliage de cuivre, d’argent et d’or est préparé.
Le mélange ne peut être préparé de cette manière qu'à très haute température ; les gaz produits à des températures aussi élevées sont utilisés pour recuire le métal.
La réalisation de ces alliages ne peut se faire qu'à certaines températures.

En photographie comme solution de développement :
Les premières photographies ont été réalisées à l'aide de chlorure d'argent, qui a finalement été remplacé par du thiocyanate d'ammonium puis du thiosulfate d'ammonium pour des raisons de sécurité.
L'utilisation du Blue Vitriol a été recommandée pour la première fois en 1844 par Coleman Sellers et Thomas Sutton, mais n'a jamais été largement utilisée.

Le Blue Vitriol est souvent utilisé pour développer des films, des plaques et des papiers.
Dans ce procédé, le Blue Vitriol est mélangé aux autres ingrédients nécessaires à la réaction puis versé sur l'objet à développer.
Après un certain temps, le Blue Vitriol commence à former des cristaux sur l'objet afin que le Blue Vitriol puisse être retiré manuellement.

En poterie comme glaçage :
Le Blue Vitriol est utilisé comme agent brillant dans la production de poterie et de céramique depuis l’industrialisation du Blue Vitriol au 19ème siècle.
Le Vitriol Bleu a également été utilisé aux XIXe et XXe siècles pour produire des plats métallisés en Chine et au Japon.

Cette poudre est souvent utilisée pour fournir des variations de brillance, de transparence et de couleur élevées à ces céramiques.
Le Blue Vitriol est facile à manipuler et non corrosif.

Comme peinture et pigment :
Au 19ème siècle, le Blue Vitriol était utilisé comme pigment blanc permanent dans les peintures, mais le Blue Vitriol produisait également sa propre couleur bleu-vert caractéristique.
Le Vitriol Bleu était également utilisé comme pigment dans les peintures à la fin des années 1990.

Le Blue Vitriol est très volatil, ce qui signifie que le Blue Vitriol peut être stocké en toute sécurité.
Cependant, cette poudre est généralement difficile à manipuler et présente une grande réactivité en présence de gaz nocifs ; par conséquent, le Blue Vitriol n’est généralement pas utilisé avec d’autres pigments.

Blue Vitriol est un composé très polyvalent avec de nombreuses applications commerciales.
Certaines de ces utilisations sont très similaires à celles du sulfate de cuivre anhydre, mais il existe une différence entre les deux composés en termes de réactions chimiques et d'effets qu'ils produisent.
Selon leur application, les conditions peuvent différer ; cela signifie que dans certains cas, le Blue Vitriol peut être mieux adapté à certaines applications que d’autres composés.

Domaines d’utilisation du Blue Vitriol :
Le Blue Vitriol est utilisé dans un additif pour les pâtes et colles de reliure pour protéger le papier des piqûres d'insectes lors de l'impression.
Comme adjuvant pour béton résistant à l'eau et désinfectant dans le bâtiment.

Le Vitriol Bleu est utilisé comme composant colorant dans les œuvres d'art, notamment les verres et la poterie.
Le sulfate de cuivre est utilisé comme substance de couleur bleue dans la fabrication de feux d'artifice.

En décoration, le sulfate de cuivre ajoute de la couleur au ciment, aux métaux et à la céramique.
Le Blue Vitriol corrige les carences en cuivre des sols et des animaux et favorise la croissance du bétail.

En décoration, le sulfate de cuivre ajoute de la couleur au ciment, aux métaux et à la céramique.
Certaines piles, électrodes et fils contiennent du sulfate de cuivre.
Le Vitriol Bleu est utilisé dans l'encre d'imprimerie et les teintures capillaires et crée une couleur verte dans les feux d'artifice.

Utilisation dans la formulation de produits de nutrition et de protection des plantes :
Le Blue Vitriol est utilisé dans la formulation de produits de nutrition végétale en poudre et liquides.
Le Blue Vitriol est également utilisé comme ingrédient actif dans la formulation SC de fongicides phytosanitaires.

Les substances actives utilisées dans la formulation SC ne se dissolvent pas dans l'eau et ne se dispersent pas sous forme de matières en suspension.
Mais le Blue Vitriol est une matière première soluble dans l’eau.
Par conséquent, Blue Vitriol a un processus différent des autres formulations SC.

Agriculture:
Le Blue Vitriol est utilisé comme source d’oligo-éléments pour répondre aux besoins en cuivre des plantes.
Le Blue Vitriol est utilisé comme ingrédient actif dans des formulations contre certaines maladies fongicides des plantes.

De plus, le coulis de Bourgogne est préparé en mélangeant avec de l'oxyde de calcium.
Le Vitriol Bleu est nécessaire à la formation de la chlorophylle dans les plantes et se retrouve dans la structure de nombreuses enzymes.
En agriculture, le Blue Vitriol peut être appliqué directement sur le sol comme engrais.

Additif alimentaire :
Le cuivre participe à la synthèse et à l'activation de certaines enzymes chez les animaux.
Pour une alimentation équilibrée et saine des animaux, le Blue Vitriol est utilisé comme source de cuivre dans les formulations de mélanges d'éléments minéraux.

Applications industrielles du Vitriol Bleu :
Dans le secteur minier.
Le Vitriol bleu est utilisé comme activateur de la siphalérite, de la pyrite, de la pyrrhotite et d'autres sulfures dans la flottation de certains minerais métalliques, dans la réactivation de la siphalérite, de la pyrite, de la pyrrhotite et d'autres sulfures pressés au cyanure, et comme suppresseur dans la flottation de quelques minéraux silicatés.
Blue Vitriol est utilisé comme additif alimentaire et pour le nettoyage des pieds du bétail.

Le Blue Vitriol est utilisé dans les piscines comme inhibiteur d’algues.
Une solution diluée de sulfate de cuivre est utilisée pour le traitement des infections parasitaires chez les poissons d'aquarium ainsi que pour tuer les escargots dans les aquariums.

Le Blue Vitriol est utilisé dans l'industrie du bois pour protéger le bois, comme mordant dans la teinture des tissus, et comme antifenygicide et antidote au phosphore dans les produits pharmaceutiques.
Le sulfate de cuivre est utilisé comme additif colorant dans le ciment, les métaux et la céramique.

Utilisations du Vitriol Bleu :
Le Blue Vitriol est utilisé comme fongicide et algicide.
Le Blue Vitriol est également utilisé comme mordant dans la teinture textile.
Blue Vitriol est utilisé pour tuer les racines envahissant les fosses septiques.

Comme fongicide et herbicide :
Le sulfate de cuivre a été utilisé pour lutter contre les algues dans les lacs et les eaux douces connexes sujettes à l'eutrophisation.
Le Bleu Vitriol « reste le traitement algicide le plus efficace ».

La bouillie bordelaise, une suspension de sulfate de cuivre (II) (CuSO4) et d'hydroxyde de calcium (Ca (OH) 2), est utilisée pour lutter contre les champignons sur les raisins, les melons et autres baies.
Le Blue Vitriol est produit en mélangeant une solution aqueuse de sulfate de cuivre et une suspension de chaux éteinte.

Une solution diluée de sulfate de cuivre est utilisée pour traiter les poissons d'aquarium contre les infections parasitaires, et est également utilisée pour éliminer les escargots des aquariums et les moules zébrées des conduites d'eau.
Les ions cuivre sont hautement toxiques pour les poissons.
La plupart des espèces d’algues peuvent être contrôlées avec de très faibles concentrations de sulfate de cuivre.

Réactif analytique :
Plusieurs tests chimiques utilisent du sulfate de cuivre.
Le Blue Vitriol est utilisé dans la solution de Fehling et la solution de Benedict pour tester les sucres réducteurs, qui réduisent le sulfate de cuivre bleu (II) soluble en oxyde de cuivre (I) rouge insoluble.
Le sulfate de cuivre (II) est également utilisé dans le réactif Biuret pour tester les protéines.

Le sulfate de cuivre est utilisé pour tester le sang pour l'anémie.
Le sang est versé dans une solution de sulfate de cuivre de densité spécifique connue : le sang contenant suffisamment d'hémoglobine coule rapidement en raison de la densité du Blue Vitriol, tandis que le sang qui coule lentement ou pas du tout a une quantité d'hémoglobine insuffisante.
Cependant, sur le plan clinique, les laboratoires modernes utilisent des analyseurs de sang automatisés pour des déterminations quantitatives précises de l'hémoglobine, par opposition aux moyens qualitatifs plus anciens.

Lors d'un test de flamme, les ions cuivre du sulfate de cuivre émettent une lumière verte foncée, un vert beaucoup plus profond que le test de flamme pour le baryum.

Synthèse organique :
Le sulfate de cuivre est utilisé en quantité limitée en synthèse organique.
Le sel anhydre est utilisé comme agent déshydratant pour former et manipuler des groupes acétal.
Le sel hydraté peut être intimement mélangé au permanganate de potassium pour donner un oxydant pour la conversion des alcools primaires.

Fabrication de rayonne :
La réaction avec l'hydroxyde d'ammonium donne du sulfate de tétraammine-cuivre (II) ou réactif de Schweizer qui a été utilisé pour dissoudre la cellulose dans la production industrielle de rayonne.

Utilisations de niche :
Le sulfate de cuivre(II) a attiré de nombreuses applications de niche au fil des siècles. Dans l’industrie, le sulfate de cuivre a de multiples applications.
Dans l'imprimerie, le Blue Vitriol est un additif aux pâtes et colles de reliure pour protéger le papier des piqûres d'insectes ; dans la construction, le Blue Vitriol est utilisé comme additif au béton pour améliorer la résistance à l'eau et décourager la croissance de quoi que ce soit dessus. Le sulfate de cuivre peut être utilisé comme ingrédient colorant dans les œuvres d’art, notamment les verres et les poteries.
Le sulfate de cuivre est également utilisé dans la fabrication de feux d'artifice comme colorant bleu, mais Blue Vitriol n'est pas sûr de mélanger du sulfate de cuivre avec des chlorates lors du mélange de poudres de feux d'artifice.

Abaissement d'une plaque de gravure en cuivre dans la solution de sulfate de cuivre :
Le sulfate de cuivre était autrefois utilisé pour tuer les broméliacées, qui servent de gîtes larvaires aux moustiques.
Le sulfate de cuivre est utilisé comme molluscicide pour traiter la bilharziose dans les pays tropicaux.

Art:
En 2008, l'artiste Roger Hiorns a rempli un appartement municipal abandonné et imperméabilisé à Londres avec 75 000 litres d'eau de sulfate de cuivre(II).
La solution a été laissée cristalliser pendant plusieurs semaines avant que l'appartement ne soit vidé, laissant les murs, les sols et les plafonds recouverts de cristaux.

L'ouvrage s'intitule Saisie.
Depuis 2011, Blue Vitriol est exposé au Yorkshire Sculpture Park,

Gravure:
Le sulfate de cuivre (II) est utilisé pour graver des plaques de zinc, d'aluminium ou de cuivre pour la gravure en taille-douce.
Le Vitriol bleu est également utilisé pour graver des motifs sur le cuivre pour les bijoux, comme pour Champlevé.

Teinture:
Le sulfate de cuivre (II) peut être utilisé comme mordant dans la teinture végétale.
Le Bleu Vitriol met souvent en valeur les teintes vertes des colorants spécifiques.

Électronique:
Une solution aqueuse de sulfate de cuivre (II) est souvent utilisée comme élément résistif dans les résistances liquides.
Dans l'industrie électronique et microélectronique, un bain de CuSO4·5H2O et d'acide sulfurique (H2SO4) est souvent utilisé pour l'électrodéposition du cuivre.

Autres formes de sulfate de cuivre :
Le sulfate de cuivre (II) anhydre peut être produit par déshydratation du sulfate de cuivre pentahydraté couramment disponible.
Dans la nature, le Vitriol Bleu se trouve comme un minéral très rare connu sous le nom de chalcocyanite.

Le pentahydrate est également présent dans la nature sous forme de chalcanthite.
D'autres minéraux rares de sulfate de cuivre comprennent la bonattite (trihydratée), la boothite (heptahydratée) et le composé monohydraté poitevinite.
Il existe de nombreux autres minéraux de sulfate de cuivre (II) plus complexes, avec des sulfates de cuivre (II) basiques importants pour l'environnement comme la langite et la posnjakite.

Processus industriels avec risque d’exposition :
Agriculture (pesticides)
Textiles (impression, teinture ou finition)
Fabrication de verre

Activités à risque d'exposition :
Soufflage de verre
Arts textiles
Application de patines métalliques

Classe et type de produits chimiques :
Le sulfate de cuivre est un algicide, un bactéricide et un fongicide.
Lorsque le Blue Vitriol est mélangé à de l’hydroxyde de calcium, le Blue Vitriol est connu sous le nom de bouillie bordelaise.

Le nom de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) pour cet ingrédient actif est sulfate de cuivre (2+) ou sulfate de cuivre (II).
D'autres noms incluent le trétraoxydosulfate de cuivre (2+) ou le trétraoxydosulfate de cuivre (II).

Les formulations comprennent du sulfate de cuivre basique, du sulfate de cuivre monohydraté, du Blue Vitriol et du sulfate de cuivre anhydre.
Leurs numéros de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) sont respectivement 1344-73-6, 1332-14-5, 7758-99-8 et 7758-98-7.

Les pesticides contenant du sulfate de cuivre monohydraté et/ou du sulfate de cuivre anhydre ont été annulés par l'Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA).
Le sulfate de cuivre est utilisé aux États-Unis depuis les années 1700, et le Blue Vitriol a été enregistré pour la première fois aux États-Unis en 1956.

L'EPA des États-Unis a finalisé le réenregistrement du sulfate de cuivre en 2009.
Le sulfate de cuivre est un sel inorganique hautement soluble dans l’eau.

L'ion cuivre est le composant du sulfate de cuivre ayant des implications toxicologiques.
Le cuivre est un minéral essentiel et l’apport alimentaire recommandé en cuivre pour les humains adultes a été fixé à 900 µg/jour.

Le cuivre est également un élément omniprésent.
Le Vitriol Bleu peut être trouvé dans l’environnement, dans les aliments et dans l’eau.

Préparation et présence du Vitriol Bleu :
Le sulfate de cuivre est produit industriellement en traitant le cuivre métallique avec de l'acide sulfurique concentré chaud ou des oxydes de cuivre avec de l'acide sulfurique dilué.
Pour une utilisation en laboratoire, le sulfate de cuivre est généralement acheté.
Le sulfate de cuivre peut également être produit par lixiviation lente dans l’air d’un minerai de cuivre à faible teneur ; des bactéries peuvent être utilisées pour accélérer le processus.

Le sulfate de cuivre commercial est généralement du sulfate de cuivre pur à environ 98 % et peut contenir des traces d’eau.
Le sulfate de cuivre anhydre contient 39,81 % de cuivre et 60,19 % de sulfate en masse, et dans le bleu Blue Vitriol, forme hydratée, le Blue Vitriol contient 25,47 % de cuivre, 38,47 % de sulfate (12,82 % de soufre) et 36,06 % d'eau en masse.

Quatre types de tailles de cristaux sont proposés en fonction de l'utilisation du Blue Vitriol :
Gros cristaux (10 à 40 mm), petits cristaux (2 à 10 mm), cristaux de neige (moins de 2 mm) et poudre balayée par le vent (moins de 0,15 mm).

Méthodes de fabrication du Vitriol Bleu :
Action de l'acide sulfurique dilué sur le cuivre ou l'oxyde de cuivre (souvent sous forme de minerais d'oxyde) en grande quantité, avec évaporation et cristallisation.

Cuivre + acide sulfurique (formation de sel) ; sous-produit du processus d'électrolyse et de gravure du cuivre (le produit ne convient généralement qu'à des fins agricoles)

Se prépare le plus facilement par la réaction d'un composé basique du cuivre (II) avec une solution d'acide sulfurique (100-200 g/l d'acide sulfurique) ; et le cuivre métallique, l'acide sulfurique et l'air sont les matières premières les plus courantes pour la production de Blue Vitriol.

Le sulfate de cuivre (II) peut être préparé par dissolution d'oxydes, de carbonates ou d'hydroxydes dans des solutions d'acide sulfurique.
Alors que le cuivre métallique ne déplace pas l'hydrogène d'une solution acide, l'aération ou l'oxygénation de l'acide sulfurique aqueux dilué chaud en présence de cuivre métallique est une méthode commerciale couramment utilisée pour la préparation du sulfate de cuivre.

Propriétés chimiques du Vitriol Bleu :
Le Blue Vitriol se décompose avant de fondre.
Le Blue Vitriol perd deux molécules d'eau lors du chauffage à 63 °C (145 °F), suivis de deux autres à 109 °C (228 °F) et de la dernière molécule d'eau à 200 °C (392 °F).

La chimie du sulfate de cuivre aqueux est simplement celle du complexe de cuivre aquo, puisque le sulfate n'est pas lié au cuivre dans de telles solutions.

Ainsi, de telles solutions réagissent avec l'acide chlorhydrique concentré pour donner du tétrachlorocuprate (II) :
Cu2+ + 4 Cl− → [CuCl4]2−

De même, le traitement de telles solutions avec du zinc donne du cuivre métallique, comme décrit par cette équation simplifiée :
CuSO4 + Zn → Cu + ZnSO4

Une autre illustration de ces réactions de remplacement d'un seul métal se produit lorsqu'un morceau de fer est immergé dans une solution de sulfate de cuivre :
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Au lycée et dans l'enseignement général de la chimie, le sulfate de cuivre est utilisé comme électrolyte pour les cellules galvaniques, généralement comme solution cathodique.
Par exemple, dans une cellule zinc/cuivre, l’ion cuivre dans une solution de sulfate de cuivre absorbe les électrons du zinc et forme du cuivre métallique.

Cu2+ + 2e− → Cu (cathode), E°cellule = 0,34 V

Le sulfate de cuivre est généralement inclus dans les kits de chimie des adolescents et dans les expériences de premier cycle.
Le Blue Vitriol est souvent utilisé pour faire pousser des cristaux dans les écoles et dans les expériences de placage de cuivre, malgré la toxicité du Blue Vitriol.

Le sulfate de cuivre est souvent utilisé pour démontrer une réaction exothermique, dans laquelle de la laine d'acier ou un ruban de magnésium est placé dans une solution aqueuse de CuSO4.
Le Blue Vitriol est utilisé pour démontrer le principe de l’hydratation minérale.

La forme pentahydratée, qui est bleue, est chauffée, transformant le sulfate de cuivre en une forme anhydre qui est blanche, tandis que l'eau qui était présente sous la forme pentahydratée s'évapore.
Lorsque de l’eau est ensuite ajoutée au composé anhydre, le Blue Vitriol redevient sous forme pentahydratée, retrouvant la couleur bleue du Blue Vitriol.
Le sulfate de cuivre (II) pentahydraté peut facilement être produit par cristallisation à partir d’une solution sous forme de sulfate de cuivre (II), qui est hygroscopique.

Pharmacologie et biochimie du Vitriol Bleu :

Classification pharmacologique MeSH :

Antidotes :
Agents neutralisant ou neutralisant l'action des POISONS.

Emétique :
Agents provoquant des vomissements.
Ils peuvent agir directement sur le tractus gastro-intestinal, provoquant des vomissements par des effets irritants locaux, ou indirectement, par leurs effets sur la zone de déclenchement des chimiorécepteurs dans la zone postrémale proche de la moelle.

Manipulation et stockage du Vitriol Bleu :

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 Blue Vitriol dans des conditions ambiantes et protéger Blue Vitriol de l’humidité.

Profil de réactivité du Vitriol Bleu :
Le Blue Vitriol peut être déshydraté par chauffage.
Sert d'agent oxydant faible.

Provoque l'inflammation de l'hydroxylamine.
Gagne facilement de l’eau.

Le sel hydraté est vigoureusement réduit par l'hydroxylamine.
Les deux formes sont incompatibles avec les métaux finement pulvérisés.

Les deux sont incompatibles avec le magnésium, corrodent l'acier et le fer, peuvent réagir avec les alcalis, les phosphates, l'acétylène gazeux, l'hydrazine ou le nitrométhane et peuvent réagir avec le bêta-naphtol, le propylène glycol, le sulfathiazole et la triéthanolamine si le pH dépasse 7.
Les deux agissent comme des sels acides, corrodent les métaux et irritent les tissus.

Mesures de premiers secours du Vitriol Bleu :

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.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime après avoir rincé les yeux vers un hôpital même si aucun symptôme (tel qu'une rougeur ou une irritation) ne se développe.

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:
Certains métaux lourds sont des POISONS TRÈS TOXIQUES, surtout si leurs sels sont très solubles dans l'eau (par exemple, le plomb, le chrome, le mercure, le bismuth, l'osmium et l'arsenic).
Appelez IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison et localisez du charbon actif, des blancs d'œufs ou du lait au cas où le conseiller médical recommanderait d'en administrer un.

Localisez également du sirop d'ipéca ou un verre d'eau salée au cas où le médecin recommanderait de faire vomir.
Habituellement, cela n'est PAS RECOMMANDÉ en dehors des soins d'un médecin.

Si l'avis d'un médecin n'est pas facilement disponible et que la victime est consciente et ne convulse pas, donnez-lui un verre de suspension de charbon actif dans de l'eau ou, à défaut, un verre de lait ou des blancs d'œufs battus et transportez IMMÉDIATEMENT la victime. à un hôpital.
Si la victime a des convulsions ou est inconsciente, ne lui donnez rien par la bouche, assurez-vous que ses voies respiratoires sont ouvertes et couchez-la sur le côté, la tête plus basse que le corps.

NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime à l'hôpital.

Lutte contre l'incendie du Vitriol Bleu :
Les incendies impliquant du Blue Vitriol peuvent être maîtrisés avec un extincteur à poudre chimique, au dioxyde de carbone ou au halon.
En cas d'incendie à proximité, utiliser des moyens d'extinction appropriés.

Procédures de lutte contre l'incendie :

Si matériel impliqué dans un incendie :
Éteindre le feu en utilisant un agent adapté au type d'incendie environnant (le matériau lui-même ne brûle pas ou brûle difficilement).

Mesures en cas de rejet accidentel de Blue Vitriol :

Isolement et évacuation :

MESURE DE PRÉCAUTION IMMÉDIATE :
Isoler la zone de déversement ou de fuite dans toutes les directions sur au moins 50 mètres (150 pieds) pour les liquides et au moins 25 mètres (75 pieds) pour les solides.

RÉPANDRE:
Augmentez la distance de mesure de précaution immédiate, dans la direction sous le vent, si nécessaire.

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.

Élimination des déversements :

Protection personnelle:
Respirateur à filtre à particules adapté à la concentration atmosphérique de Blue Vitriol.
Ne laissez PAS ce produit chimique pénétrer dans l’environnement.

Balayer la substance déversée dans des récipients couverts.
Le cas échéant, humidifiez d’abord pour éviter la poussière.

Méthodes de nettoyage :

Préoccupations environnementales – déversement terrestre :
Creusez une fosse, une lagune ou une zone de rétention pour contenir des matières liquides ou solides.
Si le temps le permet, les fosses, les étangs, les lagunes, les trous de trempage ou les zones de rétention doivent être scellés avec une membrane imperméable et flexible.
Couvrir les solides d'une feuille de plastique pour éviter qu'ils ne se dissolvent dans la pluie ou dans l'eau de lutte contre l'incendie.

Préoccupations environnementales - déversement d'eau :
Neutraliser avec de la chaux agricole (CaO), du calcaire concassé (CaCO3) ou du bicarbonate de sodium (NaHCO3).
Ajuster le pH à neutre (pH = 7).
Utiliser des dragues mécaniques ou des élévateurs pour éliminer les masses immobilisées de polluants et de précipités.

Ajouter lentement dans un grand récipient d'eau.
Incorporer un léger excès de carbonate de sodium.
Laisser reposer 24h.

Décanter ou siphonner dans un autre récipient et neutraliser avec de l'acide chlorhydrique 6 molaire avant de rincer à l'égout avec un grand excès d'eau.
Les boues peuvent être mises en décharge.

Mesures préventives du Vitriol Bleu :

Protection des personnes :
Restez face au vent.
Eviter de respirer les vapeurs ou les poussières.
Laver tout matériau ayant pu entrer en contact avec le corps avec de grandes quantités d'eau ou d'eau et du savon.

Si le matériel n’est pas impliqué dans l’incendie :
Gardez le matériau hors des sources d’eau et des égouts.
Construisez des digues pour contenir le débit si nécessaire.

La littérature scientifique sur l’utilisation des lentilles de contact dans l’industrie est contradictoire.
Les avantages ou les effets néfastes du port de lentilles de contact dépendent non seulement du Blue Vitriol, mais également de facteurs tels que la forme du Blue Vitriol, les caractéristiques et la durée de l'exposition, l'utilisation d'autres équipements de protection oculaire et l'hygiène des lentilles.
Cependant, certaines substances peuvent avoir des propriétés irritantes ou corrosives telles que le port de lentilles de contact serait nocif pour les yeux.

Dans ces cas précis, les lentilles de contact ne doivent pas être portées.
Dans tous les cas, les équipements de protection oculaire habituels doivent être portés même lorsque des lentilles de contact sont en place.

Une ventilation par aspiration locale doit être appliquée partout où il y a une incidence d'émissions de sources ponctuelles ou de dispersion de contaminants réglementés dans la zone de travail.
Le contrôle de la ventilation du contaminant aussi près du point de génération du Blue Vitriol est à la fois la méthode la plus économique et la plus sûre pour minimiser l'exposition du personnel aux contaminants en suspension dans l'air.

Identifiants du Vitriol Bleu :
Numero CAS:
7758-98-7 (anhydre)
7758-99-8 (pentahydraté)
16448-28-5 (trihydraté)
19086-18-1 (heptahydraté)
ChEBI : CHEBI :23414
ChEMBL : ChEMBL604
ChemSpider : 22870
Carte d'information ECHA : 100.028.952
Numéro CE : 231-847-6
Référence Gmelin : 8294
KEGG : C18713
CID PubChem : 24462
Numéro RTECS :
GL8800000 (anhydre)
GL8900000 (pentahydraté)
UNII : KUW2Q3U1VV (anhydre)
LRX7AJ16DT (pentahydraté)
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID6034479
InChI : InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé: ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé : ARUVKPQLZAKDPS-NUQVWONBAI
SOURIRES : [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]

Formule linéaire : CuSO4 • 5H2O
Numéro MDL : MFCD00149681
N° CE : 231-847-6
N° Beilstein/Reaxys : N/A
CID Pubchem: 24463
Nom IUPAC : cuivre ; sulfate; pentahydraté
SOURIRES : OOOOO[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Identifiant InchI : InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+ 2;;;;;;/p-2
Clé InchI : JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L

Numéro CAS : 7758-99-8
Numéro d'index CE : 029-004-00-0
Numéro CE : 231-847-6
Catégorie : ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Formule de Hill : CuO₄S * 5 H₂O
Formule chimique : CuSO₄ * 5 H₂O
Masse molaire : 249,68 g/mol
Code SH : 2833 25 00
Niveau de qualité : MQ300

Formule linéaire : CuSO4 · 5H2O
Numéro CAS : 7758-99-8
Poids moléculaire : 249,69
Numéro CE : 231-847-6

Propriétés du Vitriol Bleu :
Formule chimique : CuSO4 (anhydre)
CuSO4·5H2O (pentahydraté)
Masse molaire : 159,60 g/mol (anhydre)
249,685 g/mol (pentahydraté)
Aspect : gris-blanc (anhydre)
bleu (pentahydraté)
Densité : 3,60 g/cm3 (anhydre)
2,286 g/cm3 (pentahydraté)
Point de fusion : 110 °C (230 °F ; 383 K) se décompose
560 °C se décompose (pentahydraté)
Se décompose complètement à 590 °C (anhydre)

Point d'ébullition : se décompose en oxyde cuivrique à 650 °C
Solubilité dans l'eau:
pentahydraté :
316 g/L (0 °C)
2033 g/L (100 °C)
anhydre :
168 g/L (10 °C)
201 g/L (20 °C)
404 g/L (60 °C)
770 g/L (100 °C)

Susceptibilité magnétique (χ) : 1330·10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) : 1,724-1,739 (anhydre)
1,514-1,544 (pentahydraté)
Densité : 2,284 g/cm3
Point de fusion : 110 °C Non applicable
Valeur pH : 3,5 - 4,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubilité : 317 g/l

Formule composée : CuH10O9S
Poids moléculaire : 249,685
Apparence : cristaux bleus, grumeaux ou poudre
Point de fusion : 110 °C
Point d'ébullition : N/A
Densité : 2,286 g/cm3
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 248,93415
Masse monoisotopique : 248,93415

Poids moléculaire : 249,69 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 5
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 9
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 248,934150 g/mol
Masse monoisotopique : 248,934150 g/mol
Surface polaire topologique : 93,6 Ų
Nombre d'atomes lourds : 11
Complexité : 62,2
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 : 7
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du Vitriol Bleu :
Dosage (iodométrique) : 99,0 - 100,5 %
Matières insolubles : ≤ 0,005 %
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0005 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,003 %
K (Potassium) : ≤ 0,001 %
Na (Sodium) : ≤ 0,005 %
Ni (Nickel) : ≤ 0,005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,005 %
Zn (Zinc): ≤ 0,03 %

Structure du Vitriol Bleu :
Structure cristalline : Orthorhombique (anhydre, chalcocyanite), groupe spatial Pnma, oP24, a = 0,839 nm, b = 0,669 nm, c = 0,483 nm.
Triclinique (pentahydraté), groupe spatial P1, aP22, a = 0,5986 nm, b = 0,6141 nm, c = 1,0736 nm, α = 77,333°, β = 82,267°, γ = 72,567°

Thermochimie du Vitriol Bleu :
Molarentropie standard (S⦵298) : 5 J/(K·mol)
Enthalpie de formation standard (ΔfH⦵298) : −769,98 kJ/mol

Composés apparentés du Vitriol Bleu :

Autres cations :
Sulfate de fer (II)
Sulfate de manganèse (II)
Sulfate de nickel(II)
Sulfate de zinc

Noms du Vitriol Bleu :

Noms des processus réglementaires :
Sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
Sel de cuivre(2+) d'acide sulfurique (1:1), hydraté (1:5)

Noms traduits :
Pentahidrat de sulfate de Bakar (heure)
pentahidrat de sulfate de bakrov (h)
Pentahidrat de sulfate de Bakrov (sl)
bakrov sulfate pentahidrat (sl)
Sulfate de cuivre pentahydraté (non)
Kobbersulfatpentahydraté (da)
kobbersulfatpentahydraté (da)
Kopersulfaat-pentahydraat (nl)
kopersulfaat-pentahydraat (nl)
Kopparsulfate pentahydraté (sv)
kopparsulfatpentahydraté (sv)
Kuparisulfaattipentahydraatti (fi)
kuparisulfaattipentahydraatti (fi)
Kupfersulfat-Pentahydrate (de)
Pentahydrate siarczanu miedzi (pl)
pentahydrate siarczanu miedzi (pl)
Pentahydrát síranu meďnatého (sk)
pentahydrát síranu meďnatého (sk)
Réz-szulfát-pentahidrát (hu)
réz-szulfát-pentahidrát (hu)
Solfato di ram pentaidrato (it)
solfato di ram pentaidrato (it)
sulfate de cupru pentahidrat (ro)
Sulfate de cupru pentahidratat (ro)
Pentaidrat de goudron de bélier sulfaté (mt)
pentaidrat sulfaté de goudron de bélier (mt)
Sulfate de cuivre pentahydraté (fr)
sulfate de cuivre pentahydraté (fr)
Sulfate de cuivre penta-hydraté (pt)
Sulfate de cuivre pentahydraté (es)
sulfato de cuivre, penta-hydraté (pt)
Síran měďnatý, pentahydrát (cs)
síran měďnatý, pentahydrát (cs)
Vara sulfāta pentahidrāts (lv)
vara sulfāta pentahidrāts (lv)
Vario sulfato pentahidratas (lt)
vario sulfato pentahidratas (lt)
Vasksulfaat-pentahüdraat (et)
Vasksulfaatpentahüdraat (et)
Θειικός χαλκός, πενταένυδρος (el)
πενταένυδρος θειικός χαλκός (el)
Меден сулфат пентахидрат (bg)
меден сулфат пентахидрат (bg)

Noms IUPAC :
sulfate de cuivre (2+)
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE
Sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de cuivre, pentahydraté, granulaire, FCC
Sulfate de cuivre
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE
Sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de cuivre, pentahydraté
Sulfate de cuivre(2+)
Sulfate de cuivre(II)
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté
sulfate de cuivre(II) pentahydraté
Sulfate de cuivre(II), pentahydraté (1:1:5)
cuivre; sulfate; pentahydraté
Cu(2)-sulfate 5H2O
SULFATE CUPRIQUE
Sulfate cuivrique pentahydraté
Sulfate ferreux (II) pentahydraté
Kupfer(II)-sulfate pentahydraté
Sel de cuivre(2+) d'acide sulfurique (1:1), hydraté (1:5)
ACIDE SULFURIQUE, SEL DE CUIVRE(2+) (1:1), PENTAHYDRATE
Sel de cuivre(2+) d'acide sulfurique (1:1), pentahydraté
Sulfate de cuivre(II)

Autres noms:
Sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre 5H2O
sulfate de cuivre pentahydraté
Acide sulfurique, sel de cuivre(2+) (1:1), pentahydraté
Sulfate cuivrique
Vitriol bleu (pentahydraté)
Pierre bleue (pentahydratée)
Bonattite (minéral trihydraté)
Boothite (minéral heptahydraté)
Chalcanthite (minéral pentahydraté)
Chalcocyanite (minéral)
Sulfate de cuivre pentahydraté

Autres identifiants :
029-023-00-4
17829-58-2
7758-99-8

Synonymes de sulfate de cuivre pentahydraté :
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté
7758-99-8
Sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate cuivrique pentahydraté
Vitriol bleu
calcanthite
Sulfate de cuivre(2+) pentahydraté
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
Pierre bleue
Triangle
Vendeur
Sulfate de cuivre(II), pentahydraté
Cuivres bleus
Vicking bleu
Vitriol de Salzbourg
Cuivre bleu AS
cuivre; sulfate; pentahydraté
Caswell n ° 256
Kupfervitriol
Kupfervitriol [allemand]
Sulfate de cuivre [USP]
Sulfate de cuivre(2+) (1:1) pentahydraté
CuSO4,5H2O
sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de cuivre, pentahydraté
CuSO4(H2O)5
CCRIS 5556
HSDB 2968
Kupfersulfat-pentahydraté
Kupfersulfat-pentahydrate [allemand]
Sulfate de cuivre (CuSO4) pentahydraté
sulfate de cuivre (5.H2O)
UNII-LRX7AJ16DT
MFCD00149681
LRX7AJ16DT
Code chimique des pesticides EPA 024401
Sentry AQ Mardel Coppersafe
Sulfate de cuivre (pentahydraté)
sulfate de cuivre(II) pentahydraté
Acide sulfurique, sel de cuivre(2+), pentahydraté
sulfate de cuivre (2+) pentahydraté
sulfate de cuivre (2+) - eau (1/5)
Sel de cuivre(2+) d'acide sulfurique (1:1), pentahydraté
Acide sulfurique, sel de cuivre(2+) (1:1), pentahydraté
Sulfate de cuivre (USP)
CUIVRE FIN-ZINC
Sulfate de cuivre (TN)
CHALCANTHITE NATURELLE
Sulfate cuivrique pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de cuivre(II)pentahydraté
sulfate de cuivre(II) pentahydraté
SULFATE DE CUIVRE [VANDF]
sulfate de cuivre(II) pentahydraté
sulfate de cuivre(II)pentahydraté
SULFATE CUPRIQUE [VANDF]
sulfate de cuivre(11) pentahydraté
DTXSID9031066
Cu.H2-O4-S.5H2-O
CUPRUM SULPHURICUM [HPUS]
sulfate de cuivre (II) pentahydraté
sulfate de cuivre(2+), pentahydraté
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sulfate de cuivre (II), pentahydraté
SULFATE CUPRIQUE [LIVRE ORANGE]
AKOS025243248
LS-1724
SULFATE CUPRIQUE PENTAHYDRATE [MI]
SULFATE DE CUIVRE(2+) PENTAHYDRATE
CUIVRE (SOUS FORME SULFATE DE CUPRIQUE) [VANDF]
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE [WHO-DD]
FT-0624051
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, réactif ACS
D03613
SULFATE DE CUIVRE(2+) (1:1) PENTAHYDRATE
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE [MONOGRAPHIE EP]
Q6135414
Sel de cuivre(2) d'acide sulfurique (1:1), pentahydraté
ACIDE SULFURIQUE, SEL DE CUIVRE (2+), PENTAHYDRATE
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté (99,999%-Cu) PURATREM
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté, qualité métaux traces, 99,995 %
ACIDE SULFURIQUE, SEL DE CUIVRE (2+) (1:1), PENTAHYDRATE
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté [Wiki]
231-847-6 [EINECS]
7758-99-8 [RN]
Sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
sulfate de cuivre(2+) (1:1) pentahydraté
Sulfate de cuivre (2+) hydraté (1:1:5) [Nom ACD/IUPAC]
sulfate de cuivre(II), pentahydraté
sulfate de cuivre(ii) pentahydraté
Kupfer(2+)sulfathydrat (1:1:5) [allemand] [nom ACD/IUPAC]
Sulfate de cuivre(2+), hydraté (1:1:5) [Français] [Nom ACD/IUPAC]
Acide sulfurique, sel de cuivre(2+) (1:1), pentahydraté
bakır sülfat pentahidrat [turc]
Cuivre bleu AS
Cuivres bleus
Vicking bleu
Vitriol bleu
calcanthite
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
Sulfate de cuivre, pentahydraté
sulfate de cuivre (5.H2O)
SULFATE DE PENTAHYDRATE D'IONS DE CUIVRE(2+)
sulfate de cuivre(2+) pentahydraté
SULFATE DE CUIVRE(2+), PENTAHYDRATE
sulfate de cuivrepentahydraté
Sulfate de cuivre [USP]
sulfate cuivrique pentahydraté
SULFATE CUPRIQUE, PENTAHYDRATE
CuSO4,5H2O
Kupfersulfat-pentahydrate [allemand]
Kupfervitriol [allemand]
MFCD00149681 [numéro MDL]
Vitriol romain
Vitriol de Salzbourg
Acide sulfurique, sel de cuivre(2+), pentahydraté
Acide sulfurique, sel de cuivre(II) (1:1) pentahydraté
Vendeur
Vinyl neodecanoate
Vinyl neodecanoate ( Vinil neodekanoat) Vinyl neodecanoate, Vinil neodekanoat (trade name VeoVa 10) is a vinylic monomer that is virtually always used in combination with other monomers to create lattices or emulsion polymers.[3] Vinil neodekanoat The trade name is an acronym of Vinyl neodecanoate ester of Versatic Acid with the number 10 meaning 10 carbons in the molecule. It has a medium to low glass transition temperature of -3 °C. Chemically, it is a mixture of isomeric vinyl neodecanoate esters of neodecanoic acid. Vinyl neodecanoate(Vinil neodekanoat, veova 10) is mainly used as a modifying monomer in conjunction with other monomers and particularly the manufacture of vinyl neodecanoate acetate based polymer emulsions by the process of emulsion polymerization.[4] Vinyl neodecanoate-containing polymers (Vinil neodekanoat, veova 10) are used in decorative emulsion paints, plasters and renders especially in Europe.[5] Vinyl neodecanoate(Vinil neodekanoat, veova 10) is, like most vinyl neodecanoate ester monomers, is very hydrophobic and the structure is highly branched with a tertiary substituted α-carbon. It is used as a hydrophobic co-monomer. VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat This structure renders the polymers produced from it, very resistant to alkali degradation as there is no hydrogen (thus proton producing species) on the α-carbon. They have good resistance to degradation from ultraviolet light.[6] (Vinil neodekanoat, veova 10, Vinyl neodecanoate) The monomer has even been used to produce vibration dampening resins.[7] Property Test method Unit Value Molecular formula (theoretical) C12H22O2 Molecular mass (theoretical) 198 Added inhibitor (hydroquinone monomethyl ether) LPM 3112 mg/kg 5 +/-2 Kinematic viscosity at 20ºC ASTM D445 mm2 /s 2.2 Specific heat at 20ºC ASTM E1269 kJ/kg ºC 1.97 Latent heat of vaporisation at 20ºC kJ/mol 48.9 Boiling range ASTM D1078 ºC 133-136* Flash point (PMCC) ASTM D93 ºC 75 Pour point ASTM D97 ºC Below -60 Solubility in water at 20-80ºC % (m/m) <0.1 Solubility of water in monomer at 20-80ºC % (m/m) 0.05 Miscibility with vinyl neodecanoate acetate Completely miscible Specific heat of polymerisation ASTM E1269 kJ/mol 96 Copolymerisation parameters**, e Q -0.53 0.026 Glass transition temperature (Tg) of homopolymer *** (vinyl neodecanoate acetate homopolymer=32ºC) ASTM D3418 ºC -3 * measured at a reduced pressure (100 mm Hg) ** Using constants according to Young, J.Pol.Sci. 54,411, e=-0.22, Q = 0.026 for Vinyl neodecanoate acetate *** By differential scanning calorimetry (onset value 20ºC per minute). Test Methods ASTM Standards are published by the American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, west Conshohocken, PA 19428-2959, USA. Transportation and Storage VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) Monomer should be stored at ambient temperature (min 5 °C - max 50 °C) in conditions such that moisture is excluded, in the original containers kept tightly closed. Under these conditions the shelf life should be a three years starting from the manufactured date. Handling Precautions For more detailed information on all aspects relating to Health, Safety and Handling, reference should be made to the Safety Data Sheet of VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat 10 monomer(Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) , VeoVa™ 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) is the vinyl neodecanoate ester of Versatic™ acid 10. The homopolymer of VeoVa 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) has a relatively low Tg of -3 °C. VeoVa 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) can be used as a modifying comonomer in the preparation of vinyl neodecanoate acetate based polymer latices, which are used for the manufacture of high-quality emulsion paints. VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) vinyl neodecanoate ester is also used as a comonomer with acrylates for the production of emulsion and solution polymers. VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat VeoVa 10 chemical structure (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) Reactive group (highlighted in yellow) Similar reactivity to vinyl neodecanoate acetate Excellent reactivity with ethylene Good reactivity with acrylate and methacrylate monomers Bulky group (highlighted in blue) Highly branched aliphatic structure Hydrophobic UV stable Performance Characteristics Alkali resistance Water repellency / Low surface tension Reduced water absorption Outdoor durability Improved adhesion on non-polar substrates Typical Applications Interior and exterior decorative paints Wood coatings Industrial coatings Redispersible powders and concrete admixtures Construction adhesives Wood adhesives Elastomeric roof coatings VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) is the vinyl neodecanoate ester of Versatic 10, a synthetic saturated monocarboxylic acid with a highly branched structure containing ten carbon atoms. VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) , a low viscosity liquid with a typical mild ester odor, is a very attractive monomer for the manufacture of polymers through reactions of the vinyl neodecanoate group(Vinil neodekanoat, veova 10, Vinyl neodecanoate) . It imparts a combination of flexibility (medium to low Tg), hydrophobicity and very good chemical and UV resistance Vinyl neodecanoate, Vinil neodekanoat (trade name VeoVa 10) is a vinylic monomer that is virtually always used in combination with other monomers to create lattices or emulsion polymers.[3] VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat The trade name is an acronym of Vinyl neodecanoate ester of Versatic Acid with the number 10 meaning 10 carbons in the molecule. It has a medium to low glass transition temperature of -3 °C. Chemically, it is a mixture of isomeric vinyl neodecanoate esters of neodecanoic acid. Vinyl neodecanoate(Vinil neodekanoat, veova 10) is mainly used as a modifying monomer in conjunction with other monomers and particularly the manufacture of vinyl neodecanoate acetate based polymer emulsions by the process of emulsion polymerization.[4] Vinyl neodecanoate-containing polymers (Vinil neodekanoat, veova 10) are used in decorative emulsion paints, plasters and renders especially in Europe.[5] Vinyl neodecanoate(Vinil neodekanoat, veova 10) is, like most vinyl neodecanoate ester monomers, is very hydrophobic and the structure is highly branched with a tertiary substituted α-carbon. It is used as a hydrophobic co-monomer. VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat This structure renders the polymers produced from it, very resistant to alkali degradation as there is no hydrogen (thus proton producing species) on the α-carbon. They have good resistance to degradation from ultraviolet light.[6] (Vinil neodekanoat, veova 10, Vinyl neodecanoate) The monomer has even been used to produce vibration dampening resins.[7] Property Test method Unit Value Molecular formula (theoretical) C12H22O2 Molecular mass (theoretical) 198 Added inhibitor (hydroquinone monomethyl ether) LPM 3112 mg/kg 5 +/-2 Kinematic viscosity at 20ºC ASTM D445 mm2 /s 2.2 Specific heat at 20ºC ASTM E1269 kJ/kg ºC 1.97 Latent heat of vaporisation at 20ºC kJ/mol 48.9 Boiling range ASTM D1078 ºC 133-136* Flash point (PMCC) ASTM D93 ºC 75 Pour point ASTM D97 ºC Below -60 Solubility in water at 20-80ºC % (m/m) <0.1 Solubility of water in monomer at 20-80ºC % (m/m) 0.05 Miscibility with vinyl neodecanoate acetate Completely miscible Specific heat of polymerisation ASTM E1269 kJ/mol 96 Copolymerisation parameters**, e Q -0.53 0.026 Glass transition temperature (Tg) of homopolymer *** (vinyl neodecanoate acetate homopolymer=32ºC) ASTM D3418 ºC -3 * measured at a reduced pressure (100 mm Hg) ** Using constants according to Young, J.Pol.Sci. 54,411, e=-0.22, Q = 0.026 for Vinyl neodecanoate acetate *** By differential scanning calorimetry (onset value 20ºC per minute). Test Methods ASTM Standards are published by the American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, west Conshohocken, PA 19428-2959, USA. Transportation and Storage VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) Monomer should be stored at ambient temperature (min 5 °C - max 50 °C) in conditions such that moisture is excluded, in the original containers kept tightly closed. Under these conditions the shelf life should be a three years starting from the manufactured date. Handling Precautions For more detailed information on all aspects relating to Health, Safety and Handling, reference should be made to the Safety Data Sheet of VeoVa 10 (Vinyl neodecanoate) Vinil neodekanoat 10 monomer(Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) VeoVa™ 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) is the vinyl neodecanoate ester of Versatic™ acid 10. The homopolymer of VeoVa 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) has a relatively low Tg of -3 °C. VeoVa 10 monomer (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) can be used as a modifying comonomer in the preparation of vinyl neodecanoate acetate based polymer latices, which are used for the manufacture of high-quality emulsion paints. VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) vinyl neodecanoate ester is also used as a comonomer with acrylates for the production of emulsion and solution polymers. VeoVa 10 chemical structure (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) Reactive group (highlighted in yellow) Similar reactivity to vinyl neodecanoate acetate Excellent reactivity with ethylene Good reactivity with acrylate and methacrylate monomers Bulky group (highlighted in blue) Highly branched aliphatic structure Hydrophobic UV stable Performance Characteristics Alkali resistance Water repellency / Low surface tension Reduced water absorption Outdoor durability Improved adhesion on non-polar substrates Typical Applications Interior and exterior decorative paints Wood coatings Industrial coatings Redispersible powders and concrete admixtures Construction adhesives Wood adhesives Elastomeric roof coatings VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) is the vinyl neodecanoate ester of Versatic 10, a synthetic saturated monocarboxylic acid with a highly branched structure containing ten carbon atoms. VeoVa 10 (Vinil neodekanoat, Vinyl neodecanoate) , a low viscosity liquid with a typical mild ester odor, is a very attractive monomer for the manufacture of polymers through reactions of the vinyl neodecanoate group(Vinil neodekanoat, veova 10, Vinyl neodecanoate) . It imparts a combination of flexibility (medium to low Tg), hydrophobicity and very good chemical and UV resistance The neocarboxylic acid can be converted into its vinyl ester monomer by reaction with acetylene. Today, these monomers are marketed under the trade name VeoVa™ vinyl neodecanoate ester and are also widely referred to in industry as vinyl neodecanoate versatate monomers, neo-esters or VV monomers. VeoVa vinyl neodecanoate ester monomers are very hydrophobic vinyl neodecanoate esters with a highly branched tertiary substituted α-carbon structure. Their principal use is as hydrophobic co-monomers in vinyl neodecanoate and acrylic polymerization. Their alkyl neocarboxylic group is very resistant to degradation in alkaline conditions, as there is no hydrogen on the α-carbon atom. The branched tertiary structure with bulky and hydrophobic hydrocarbon groups provides the neo-ester monomers (Figure 2) with a highly hydrophobic nature and a low surface tension. Furthermore, they possess a strong resistance to hydrolysis and do not degrade under the influence of UV light. The VeoVa vinyl neodecanoate ester monomers easily polymerize with various other co-monomers through reaction of the vinyl ester functional group. In this way the specific properties of the monomer can be imparted to its copolymers. VeoVa monomer enhances the performance of vinyl neodecanoate acetate- and acrylic-based latices, significantly upgrading key properties such as water and alkali resistance in both polymer systems. VeoVa vinyl neodecanoate ester-based polymers exhibit the required polymer hardness and flexibility balance, hydrophobicity and chemical resistance for the formulation of a wide range of latex coatings. The resulting paints are characterized by very good water, UV and alkali resistance, and therefore exhibit very good outdoor durability.3 VeoVa monomers already have been successfully used to manufacture VeoVa/vinyl neodecanoate acetate copolymer latices. Used as binders for architectural paints, these latices provide improved scrub resistance and exterior durability. These properties of hydrophobicity, resistance to hydrolysis and UV light make VeoVa monomers also particularly suitable for producing high-performance latices, especially when they are copolymerized with acrylic and methacrylic monomers. VeoVa vinyl neodecanoate ester-modified acrylics can be formulated in protective coatings such as anti-corrosion paints, water-repellent systems, wood coatings, elastomeric roof coatings and adhesive applications such as PSAs. Glass Transition Temperature The various VeoVa monomers mainly differ in the degree of branching and the length of the hydrocarbon groups. This leads to differences in the glass transition temperature (Tg) of their homopolymers and consequently to different copolymer properties. The broad range of Tgs available within the portfolio of VeoVa monomers offers an important tool to the polymer chemist to develop hydrophobic polymers within a very wide Tg range. VeoVa 9 monomer is the vinyl neodecanoate ester of neononanoic acid (9 carbon atoms) and is considered a harder monomer as it imparts a Tg of +70 °C. Scholten and Van Westrenen illustrated the effect of chain branching by measuring the Tg of a series of polymer prepared from VeoVa 9 vinyl neodecanoate ester isomers.4 The Tgs were found to range from +10 to 119 °C, leading to the conclusion that the high Tg of poly-VeoVa 9 is a cumulative effect of the shorter chain length and the higher degree of branching within the various isomer mixtures. VeoVa 10 monomer is the vinyl neodecanoate ester of neodecanoic acid (10 carbon atoms) and has a homopolymer Tg of -3 °C, making it a flexibilizing monomer. VeoVa EH monomer is the vinyl neodecanoate ester of 2-ethylhexanoic acid, a more linear acid, and therefore has a significantly lower Tg of -36 °C Water Resistance Water resistance is one of the most important barrier properties of a coating. The water resistance of a coating is mainly governed by its polymeric binder and the monomers used to produce the binder. If water solubility of the monomers is taken as an indication of hydrophobicity (Table 1) it becomes clear that VeoVa monomers have a much higher hydrophobicity than other monomers that are commonly used in emulsion polymerization.5 Ease of Polymerization VeoVa monomers can be used in combination with a variety of other monomer types to produce various polymers. The ease of polymerization depends on the reactivity ratios of the monomers used (Table 2). The data reported in Table 2 show that VeoVa monomers have a similar reactivity to the vinyl neodecanoate acetate monomer. All the vinyl neodecanoate esters have a similar reactivity independent of the size of the carboxylic group. There is also a difference of reactivity between the vinyl neodecanoate ester monomers and (meth)acrylate monomers, but this difference is such that they can still react together in emulsion polymerization. Finally, the difference of reactivity between the vinyl neodecanoate ester monomers and styrene is so large that they cannot copolymerize in emulsion polymerization. In summary, the VeoVa monomers copolymerize easily with other vinyl neodecanoate esters, ethylene and most acetate-based and acrylic-based monomers. VeoVa-Modified Vinyl neodecanoate Acetate-Based Latices VV10 and vinyl neodecanoate acetate are very much complementary to each other with respect to the properties they impart to latex polymers. Vinyl neodecanoate acetate homopolymers, although economic in use, lack the flexibility and durability required for most emulsion paint applications. Homopolymers of VV10 (Table 3), on the other hand, exhibit very good resistance to hydrolysis, UV light and water, but having a Tg of -3 °C they are too soft for most coating applications. Copolymers of vinyl neodecanoate acetate and VV10 provide a well-balanced set of performance characteristics. Polyvinyl acetate has a Tg of +38 °C and is therefore brittle at ambient temperature. Co-polymerization of VV10 permanently flexibilizes the polymer and reduces the minimum film formation temperature (MFFT). Protective Effect of the VeoVa Vinyl Ester Molecule VV10 and vinyl neodecanoate acetate exhibit a very similar reactivity (r1=0.99; r2=0.92) in radical polymerization reactions, which leads to polymers with the monomer units randomly distributed along the chain. This is important, because it allows the key performance characteristics of the VV10 monomer to be fully exploited. The unique, highly branched, carbon-rich structure of the monomer sterically protects its ester group from being hydrolyzed. More importantly, it also protects neighboring acetate groups (Figure 3), thus improving the hydrolytic stability of the polymer. This protection phenomenon is referred to as the “umbrella effect”. This enables such polymers to be successfully used as paint binders on even very alkaline substrates. The umbrella protection effect of the highly branched carboxylate groups is supported by experimental data. The alkali resistance of a latex can be determined by the percentage of ester groups hydrolyzed after four days immersion in a 2% aqueous solution of sodium hydroxide. The results (Figure 4) show clearly that the introduction of VV10 in vinyl neodecanoate acetate-based polymers significantly improves the alkali resistance of both colloid-stabilized and colloid-free systems. While only 20% of VV10 already has a profound positive influence, a 30% use is recommended to obtain the very good alkali resistance required for high durability of emulsion paint on alkaline surfaces. Vinyl neodecanoate acetate homopolymer, as well as its copolymers with butyl acrylate or 2-ethylhexyl acrylate, tend to hydrolyze easily and almost completely with time. The data shows that the alkali resistance of a VA/VV10 (85/15) is significantly better compared to the alkali resistance of a VA/2-EHA (85/15), and the same is observed for a VA/VV10 (75/25) compared to a VA/BA (75/25). VV10 is therefore far more effective in protecting the acetate group than an acrylate monomer such as 2-ethylhexyl acrylate or butyl acrylate. This can be explained by the fact that the neo-acid structure is more bulky, apolar and more effectively randomly located onto the polymer backbone. Equally, the alkali resistance of a vinyl neodecanoate acrylic latex can also be improved by the copolymerization of VV10. As can be seen from Figure 5, dry VV10-based latex films immersed for two weeks in a 2% NaOH solution remain almost unchanged. The alkali extractables from a latex clear film of the VeoVa-based terpolymer can be as low as the one of an all-acrylic or styrene-acrylic, and definitively better than a vinyl neodecanoate acrylic. Effect on Wet Scrub Resistance Vinyl neodecanoate acetate-rich polymers tend to soften and weaken considerably under the influence of water because vinyl acetate has a very hydrophilic characteristic. Hence, such systems may fail during wet cleaning or scrubbing. This is much less the case when the polymer contains a sufficient amount of hydrophobic monomer. VV10 performs better in this respect than other co-monomers for vinyl neodecanoate acetate. A series of vinyl neodecanoate acetate/VV10 binders with different VV10 content was formulated in a 60% PVC matte paint. The scrub resistance improved with increasing VV 10 content of the binder, as shown in Figure 6. Outdoor Durability Exterior paints first and foremost need to be resistant to the influence of the weather, such as fluctuations in temperature and humidity and to the effects of UV light. Equally important is that the paints resist exposure to alkali (e.g., from the substrate) and accommodate dimensional changes. VV10 latices, when properly formulated, have proven to be among the best performing under severe conditions. VV10, unlike other co-monomers for vinyl neodecanoate acetate, provides the hydrophobicity and hydrolytic stability required to resist degradation of the binder from exposure to alkaline substrates. Both vinyl neodecanoate acetate and VV10 impart good UV resistance. As can be seen in Figure 7, the VV10-based binders have much better outdoor durability than other vinyl neodecanoate acetate-based binders. Moreover, a VA/VV10 (70/30 m/m)-based paint equals or even outperforms the more expensive acrylic-based paints in erosion resistance and yellowing resistance. Also a vinyl neodecanoate acetate/VV10/BA (74/28/6) terpolymer-based paint performed very well in this 10-year exposure test. The paint with the styrene acrylic binder remained intact but severe yellowing was observed. The copolymerization of hydrophobic vinyl neodecanoate ester of branched neo-carboxylic acids significantly improves the performance of vinyl neodecanoate and acrylic binders. Manufacturing of vinyl neodecanoate acetate/VeoVa vinyl neodecanoate ester polymers is easy due to the favorable reactivity characteristics of the VeoVa monomer and vinyl neodecanoate acetate. Incorporating the highly branched structure enhances the alkaline and water resistance of the vinyl neodecanoate copolymers. The resulting paints will offer a high scrub resistance combined with excellent weathering resistance. Combining VeoVa monomers with acrylate monomers offers an additional tool to formulate a diversity of very versatile polymers for use in coating and adhesive applications. The upgraded acrylics perform very well on even the most demanding substrates such as metal, wood and even plastics.
Vinyl Toluene
SYNONYMS Steareth-10 Allyl Ether/Acrylates Copolymer is a copolymer of the allyl ether of Steareth-10 (q.v.) and one or more monomers consisting of acrylic acid, methacrylic acid or one of their simple esters CAS NO:109292-17-3
Vinylene Carbonate
ethenyl 7,7-dimethyloctanoate; Neodecanoic acid vinyl ester; Neodecanoic acid, ethenyl ester cas no : 51000-52-3
Vinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer
vitamin B6; vitaminb6; PYRIDOXINE, N° CAS : 65-23-6 / 8059-24-3 ; 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol; Vitamine B6. Piridoxina [Spanish]; Pirivitol ; Pyridoxine ; Pyridoxinum [Latin]; Pyridoxol; Vitamin B6 ;VITAMIN B6 COMPLEXAutres langues : Vitamin B6, Vitamina B6. Nom INCI : PYRIDOXINE. Nom chimique : 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-; vitamine B6. N° EINECS/ELINCS : 200-603-0 / 232-503-8. Ses fonctions (INCI). 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. (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol; 200-603-0 [EINECS]; 2216; 232-503-8 [EINECS]; 2-methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxy-methyl) pyridine; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-dihydroxymethyl-pyridin [German]; 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl- [ACD/Index Name]; 3-hydroxy-2-Picoline-4,5-dimethanol; 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-a-picoline; 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methyl-3-pyridinol [ACD/IUPAC Name]; 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methyl-3-pyridinol [German] [ACD/IUPAC Name]; 4,5-Bis(hydroxyméthyl)-2-méthyl-3-pyridinol [French] [ACD/IUPAC Name]; 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol; 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol; 65-23-6 [RN]; Bezatin ; KV2JZ1BI6Z; MFCD00006335 [MDL number]; Piridoxina [Spanish]; Pirivitol ; Pyridoxine ;Pyridoxinum [Latin]; Pyridoxol; Vitamin B6 ; VITAMIN B6 COMPLEX; Piridossina; 139854 [Beilstein]; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-dihydroxymethyl-pyridin [German]; 2-methyl-3-hydroxy-4,5-dihydroxymethylpyridine; 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine 2-methyl-4,5-dimethylol-pyridin-3-ol; 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine; 3-hydroxy-4,5-dimethylol-α-picoline; 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-α-picoline; 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methyl-pyridin-3-ol; 4,5-Bis-hydroxymethyl-2-methyl-pyridin-3-ol; Adermin; Adermine; Becilan; Becilan (Trade name); Beesix; Beesix (Trade name); Beeswax; Benadon (Trade name); Bonasanit (Trade name); DB00165; Gravidox; Hexa-βlin ; Hexobion ; Hydoxin; hydroxin; MFCD00012807 [MDL number]; Naturetime B6; NCGC00164317-01; Nestrex; Oprea1_061614; Pharmakon1600-01505453 Piridossina [DCIT]; Piridoxina [INN-Spanish]; Prestwick2_000623; Prestwick3_000623; Pridoxine; PXL; Pyridoxin; Pyridoxine free base; Pyridoxinum [INN-Latin]; Pyridoxolum; Pyroxin; vitamin B6 vitaminb6; 吡哆醇 [Chinese]
Vinylsulfonic acid
Vinylsulfonic acid; Ethylenesulfonic acid sodium salt; Sodium vinylsulfonate solution; Vinylsulfonic acid sodium salt; ethenesulfonic acid; VSA; VSS; CAS NO: 3039-83-6
Vinyltriacetoxysilane
Triacetoxy(vinyl)silane; (Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane cas no: 4130-08-9
Vinyltrimethoxysilane
(Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane cas no: 2768-02-7
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane; Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane cas no : 1067-53-4
Vinyltris(Methylethylketoxime)silane
VOS;Vinyltris(methylethy;Vinyl tris (MEKO) silane;Tri(2-butaneneoxime)cinylsilane;Tri(2-butaneneoxime)vinylsilane;Vinyltris(2-butanoneoxime)silane;Vinyl tri(butanone oximido) silane;vinyltri(methylethylketoxime)silane;Vinyltris(methyletylketoxime)silane;Vinyltris(methylethylketoxime)silan cas no : 2224-33-1
VULKACIT DM/C
VULKACIT DM/C Vulkacit DM/C Vulcanization is the conversion of a high-molecular material from the plastic to the elastic state. One of the key chemical reactions in this process is that of rubber with sulfur. Sulfur vulcanization, widely used in the rubber industry, requires the use of vulcanization accelerators such as Vulkacit DM/C. Used in tread, side walls , auto tubes and carcass Manufacture of antibiotics cephalosporin V belts conveyor belts, hoses , cables, Manufacture of textile auxiliaries Anticorrosion agent in boilers Technical moldings and extrudates in general, e.g. seals, hose, profiles, cable sheeting & insulation Synonyms Vulkacit DM/C 576 Vulkacit DM/C CZ/C CBS Vulkacit DM/C CZ/EGC CBS Vulkacit DM/C DM/C MBTS Vulkacit DM/CDM/MG-C MBTS Vulkacit DM/C I 53880-86-7 Vulkacit DM/C LDA ZDEC Vulkacit DM/C DZ/EGC Vulkacit DM/C LDB ZDBC Vulkacit DM/C LDB/C ZDBC Vulkacit DM/C MOZ/LG MBS Vulkacit DM/C Merkapto/C MBT Vulkacit DM/C Merkapto/MG-C MBT Vulkacit DM/C NZ/EGC TBBS Vulkacit DM/C P Extra N ZEPC Vulkacit DM/C Thiuram/C TMTD Vulkacit DM/C ZBEC ZBEC Vulkacit DM/C ZBEC/C ZBEC Vulkacit DM/C ZM ZMBT Vulkacit DM/C ZM2 ZMBT Vulkacit DM/C ZM-2W ZMBT Vulkacit DM/CZM-W ZMBT Vulkacit DM/C® Technical Data Sheets This page has links to all data sheets in MatWeb for the tradename Vulkacit DM/C®. We have several search tools, listed above, that give you more efficient methods to reach the information that you need. Vulkacit DM/C® has 19 material(s) in the MatWeb database. Back to Tradename List Lanxess Vulkacit DM/C® 576 Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® CZ/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® CZ-EG-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® DM/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® DM/MG-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® DM-PB/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® DZ/EG-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® F-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® I Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® LDA Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® Merkapto/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® Merkapto/MG-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® NZ/EG-C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® Thiuram/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® ZBEC/C Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® ZM Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® ZM-2 Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® ZM-2W Vulcanization Accelerator Lanxess Vulkacit DM/C® ZM-W Vulcanization Accelerator Vulcanization is the conversion of a high molecular material from the plastic to the elastic state. One of the key chemical reactions in this process is that of rubber with sulfur. Sulfur vulcanization, widely used in the rubber industry, requires the use of vulcanization accelerators such as Vulkacit DM/C®. Vulcanization accelerators are not catalysts because they are part of the chemical reaction. The great variety of accelerators available is a result of their different influences on the vulcanization kinetics (scorch and cure time) and on physical properties such as tensile strength, elasticity or resistance to aging. In many cases, accelerators are combined to supply optimal processing and physical properties Vulkacit DM/C Merkapto This document provides a brief description of Vulkacit DM/C Merkapto, its uses, and the potential hazards associated with short and long term exposure. Environmental impact information for accidental releases is included. This information is general in nature and is not intended as a replacement for the safety data sheet (SDS), product label and other safe handling literature. For additional information consult the LANXESS safety data sheet. Identification Product Name: Vulkacit DM/C Merkapto Chemical Name: 2-Mercaptobenzothiazole Synonym(s): 2(3H)-Benzothiazolethione 2-Benzothiazolethiol Benzothiazole-2-thiol MBT CAS Number: 149-30-4 Description Overview: Vulkacit DM/C Merkapto is a yellow solid at ambient temperatures. The chemical is sold by LANXESS in powder form with a mild, pungent odor. Uses: Vulkacit DM/C Merkapto is manufactured by LANXESS for use as a vulcanization accelerator in the production of tires and other rubber products. The chemical is also used as a mildewicide in the manufacture of textiles, paper sizings and water-based adhesives; and as a corrosion inhibitor in cutting oils and petroleum products. Properties: Melting Point: Product Safety Assessment: Vulkacit DM/C Merkapto Last Revised: August 2015 Page 2 of 3 Potential Human Health Effects Occupational Exposure Potential for exposure exists during manufacture, at transloading facilities, during transfers to storage or staging areas and—in its application as a vulcanization accelerator in the production of rubber—during the charging of mixers. Employee Training Workers handling Vulkacit DM/C Merkapto are trained to implement proper handling procedures and to understand the potential health and physical hazards of this product. NOISH approved, airpurifying particulate respirators are recommended for product handlers. In addition, LANXESS recommends that workers wear goggles, long-sleeved shirts, long pants and gloves when handling Vulkacit DM/C Merkapto to minimize skin and eye contact. Organic vapor respirators and engineering or process controls may be necessary in operations where the chemical is heated to thermal decomposition. Consumer Exposure LANXESS Corporation does not sell this product to the general public. Rubber goods using Vulkacit DM/C Merkapto as an accelerator retain the substance in encapsulated form in the final product. Persons susceptible to allergic skin reactions may experience “tennis shoe” dermatitis as a result of direct skin contact with shoes, elastic waistbands and other products containing the chemical. Skin irritation is typically temporary. Short-Term Health Effects Short-term contact with Vulkacit DM/C Merkapto may cause mild skin or eye irritation. Inhalation of Vulkacit DM/C Merkapto dust may cause respiratory tract irritation, with symptoms of coughing and a sore throat. Susceptible individuals may experience an allergic reaction from direct skin contact, with symptoms of redness, itching, swelling and rash. Vulkacit DM/C Merkapto is not expected to be harmful if swallowed. Long-Term Health Effects Long-term or repeated contact with Vulkacit DM/C Merkapto may cause skin sensitization. Physical Hazards Vulkacit DM/C Merkapto is a stable, non-volatile solid at room temperature. Avoid contact with strong oxidizing agents. Large concentrations of Vulkacit DM/C Merkapto dust may be explosive. Exposure to heat, open flames and other potential sources of ignition should be avoided. Potential Environmental Impact Vulkacit DM/C Merkapto is not biodegradable but the chemical does break down into biodegradable substances with prolonged exposure to water and/or light. Vulkacit DM/C Merkapto may pose a potential danger to fish (slight toxicity), invertebrates (moderate to high toxicity) and aquatic plants (moderate to high toxicity) prior to degrading. Accumulation in the environment is not expected. Product Safety Assessment: Vulkacit DM/C Merkapto Last Revised: August 2015 Page 3 of 3 Conclusion Under normal conditions of anticipated use as described in this Product Safety Assessment, and if the recommended safe use and handling procedures are followed, Vulkacit DM/C Merkapto is not expected to pose a significant risk to human health or the environment. References International Chemical Safety Card, International Programme on Chemical Safety (IPCS) Safety Data Sheet (SDS), Vulkacit DM/C MERKAPTO, LANXESS Corporation 2016 38121000 Vulkacit DM/C CZ/EG-C (N-CYCLOHEXYL-2-BENZOTHIAZOLESULFENAMIDE) United States Nhava Sheva Sea KGS 18,000 3,551,718 197 2016 38121000 RUBBER CHEMICALS ACCELERATOR - Vulkacit DM/C NZ/EG-C(R732) Belgium Nhava Sheva Sea KGS 12,000 2,867,592 239 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER CHEMICALS - ACCELERATOR) Belgium Chennai Sea KGS 12,000 2,867,592 239 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (N-TERT BUTYL -2-BENZOTHIAZOLE SULPHANIDE) Belgium Cochin Sea KGS 12,000 2,867,592 239 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 24,000 5,980,978 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 7,000 1,741,871 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 5,000 1,244,194 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 4,500 1,119,774 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 3,000 746,516 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 6,000 1,493,033 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C CZ/EG-C (N-CYCLOHEXYL-2-BENZOTHIAZOLESULFENAMIDE) United States Nhava Sheva Sea KGS 18,000 3,549,091 197 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 4,000 995,355 249 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 2,000 497,678 249 2016 38121000 RUBBER ACCELERATOR WF12 Vulkacit DM/C DPG POWDER FORM DIPHENYL GUANIDINE DPG China Pithampur KGS 8,000 1,883,024 235 2016 38121000 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (MBT)(Vulkacit DM/C MERKAPTO/MG Belgium Chennai Sea KGS 61,200 7,933,261 130 2016 38121000 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (MBT) Vulkacit DM/C MERKAPTO/MG Belgium Chennai Sea KGS 40,800 5,284,926 130 2016 38121000 RUBBER CHEMICALS ACCELERATOR - Vulkacit DM/C NZ/EG-C(R732) Belgium Nhava Sheva Sea KGS 1,700 405,641 239 2016 38121000 RUBBER CHEMICALS ACCELERATOR - Vulkacit DM/C NZ/EG-C(R732) Belgium Nhava Sheva Sea KGS 9,600 2,290,680 239 2016 38121000 RUBBER CHEMICALS ACCELERATOR - Vulkacit DM/C NZ/EG-C(R732) Belgium Nhava Sheva Sea KGS 700 167,029 239 2016 38121000 Vulkacit DM/C NZ/EG-C (RUBBER ACCELERATORS) Belgium Chennai Sea KGS 24,000 5,972,130 249 Vulkacit DM/C® Products & Applications - Overview Grade Name Description Vulkacit DM/C® CZ/C N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide (CBS) Supply form: powder, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® CZ/EG-C N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide (CBS) Supply form: granules, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® DM-PB/C di(benzothiazol-2-yl) disulfide (MBTS) Supply form: powder, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® DM/C di(benzothiazol-2-yl) disulfide (MBTS) Supply form: powder, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® DM/MG-C di(benzothiazol-2-yl) disulfide (MBTS) Supply form: microgranules, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® DZ/EG-C (Kallo, Belgium) benzothiazyl-2-cyclo-hexyl sulfenamide (DCBS) Supply form: granules, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® Merkapto/C 2-mercaptobenzothiazole (MBT) Supply form: powder, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® Merkapto/MG-C 2-mercaptobenzothiazole (MBT) Supply form: microgranules, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® NZ/EG-C N-tert-butyl-benzo-thiazyl sulfenamide (TBBS) Supply form: granules, low dust Specification Specification Vulkacit DM/C® ZM zinc-2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) Supply form: powder Latex application areas: coagulated goods, foams, shoes, automotive - also acts as a sensitizing agent for foam compounds Specification Specification Vulkacit DM/C® ZM-2 zinc-2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) Supply form: powder low MBT version of Vulkacit DM/C® ZM Specification Specification Vulkacit DM/C® ZM-W zinc-2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) Supply form: powder wettable version of Vulkacit DM/C® ZM for latex Vulkacit DM/C CZ/EG-C This document provides a brief description of Vulkacit DM/C CZ/EG-C, its uses, and the potential hazards associated with short and long term exposure. Environmental impact information for accidental releases is included. This information is general in nature and is not intended as a replacement for the safety data sheet (SDS), product label and other safe handling literature. For additional information consult the LANXESS safety data sheet. Identification Product Name: Vulkacit DM/C CZ/EG-C Chemical Name: n-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide coated with mineral oil Synonym(s): CBS 2-(Cyclohexylaminothio)benzothiazole Cyclohexyl benzothiazole sulfenamide CAS Number: 95-33-0 Description Overview: Vulkacit DM/C CZ/EG-C is a light gray solid in granule form at ambient temperatures. The product has a slight odor. Uses: Vulkacit DM/C CZ/EG-C is used as a vulcanization accelerator in the production of tires and other rubber products. Properties: Melting Point: Flash Point: Solubility in Water: > 208°F (98°C) 334.4°F (168°C) Slight Product Safety Assessment: Vulkacit DM/C CZ/EG-C Last Revised: August 2015 Page 2 of 3 Potential Human Health Effects Occupational Exposure Potential for exposure exists through inhalation, ingestion, skin or eye contact during cleaning, maintenance and repair work in facilities that manufacture Vulkacit DM/C CZ/EG-C; at transloading facilities, during transfers to storage or staging areas andóin its application as a vulcanization acceleratoróduring the charging of mixers. Employee Training Workers handling Vulkacit DM/C CZ/EG-C are trained to implement proper handling procedures and to understand the potential health and physical hazards of this product. A NIOSH approved airpurifying particulate respirator is recommended for operations where dust concentrations exceed appropriate standards/guidelines. In addition, LANXESS recommends that goggles, permeation resistant clothing, gloves and foot protection be worn when handling Vulkacit DM/C CZ/EG-C. Consumer Exposure LANXESS Corporation does not sell this product to the general public. Rubber products manufactured using Vulkacit DM/C CZ/EG-C as an accelerator may retain encapsulated n-cyclohexyl-2- benzothiazolesulfenamide and persons susceptible to allergic skin reactions may experience temporary skin irritation from direct contact with these products. Trace amounts of n-cyclohexyl-2- benzothiazolesulfenamide can leach from rubber goods manufactured using the chemical as an intermediate, and the chemical has been found in drinking water and other water sources. Short-Term Health Effects Short-term skin or eye contact with Vulkacit DM/C CZ/EG-C may cause mild irritation. Susceptible individuals may experience an allergic reaction from direct contact with symptoms of redness, itching, swelling or rash. Inhalation of Vulkacit DM/C CZ/EG-C dust may cause respiratory tract irritation with symptoms of coughing, sore throat and runny nose. Vulkacit DM/C CZ/EG-C is not expected to be harmful if swallowed, although abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea may occur. Long-Term Health Effects Repeated or prolonged overexposure may result in sensitization and may cause effects as noted under Short-Term Health Effects. Certain mineral oils have been identified as known or suspected human carcinogens as well as fertility damage. Physical Hazards Vulkacit DM/C CZ/EG-C is a stable, non-volatile solid at room temperature. Avoid contact with strong oxidizing agents. Large concentrations of dust may form explosive mixtures with air. Heating to decomposition may release carbon monoxide and other toxic gases. Exposure to heat, open flames and other potential sources of ignition should be avoided. Potential Environmental Impact Vulkacit DM/C CZ/EG-C is not biodegradable but it does break down into biodegradable substances with prolonged exposure to water or light. Vulkacit DM/C CZ/EG-C may pose a potential danger to fish (slight toxicity), invertebrates (moderate to high toxicity) and aquatic plants (moderate to high toxicity) prior to degrading. Accumulation in the environment is not expected. Product Safety Assessment: Vulkacit DM/C CZ/EG-C Last Revised: August 2015 Page 3 of 3 Conclusion Under normal conditions of anticipated use as described in this Product Safety Assessment, and if the recommended safe use and handling procedures are followed, Vulkacit DM/C CZ/EG-C is not expected to pose a significant risk to human health or the environment. References European Union Risk Assessment Report: n-Cyclohexylbenzothiazol-2-sulphenemide, European Commission Safety Data Sheet (SDS), Vulkacit DM/C CZ/EG-C, LANXESS Corporation Vulkacit DM/C 576 Vulkacit DM/C CZ/C CBS Vulkacit DM/C CZ/EGC CBS Vulkacit DM/C DM/C MBTS Vulkacit DM/CDM/MG-C MBTS Vulkacit DM/C I 53880-86-7 Vulkacit DM/C LDA ZDEC Vulkacit DM/C DZ/EGC Vulkacit DM/C LDB ZDBC Vulkacit DM/C LDB/C ZDBC Vulkacit DM/C MOZ/LG MBS Vulkacit DM/C Merkapto/C MBT Vulkacit DM/C Merkapto/MG-C MBT Vulkacit DM/C NZ/EGC TBBS Vulkacit DM/C P Extra N ZEPC Vulkacit DM/C Thiuram/C TMTD Vulkacit DM/C ZBEC ZBEC Vulkacit DM/C ZBEC/C ZBEC Vulkacit DM/C ZM ZMBT
VULKANOX BKF
cas no: 91082-88-1
WALOCEL CRT 10000G

Walocel CRT 10000 g est un éther de cellulose réputé pour ses capacités épaississantes supérieures dans les peintures à émulsion de silicate de haute qualité.
Walocel CRT 10 000 g contribue à la viscosité optimale des formulations de peinture, garantissant une application douce et homogène.
Caractérisé par sa faible activité de surface, Walocel CRT 10000 g améliore efficacement la stabilité des peintures en émulsion silicatée.
L'attribut non moussant du Walocel CRT 10000 g le rend particulièrement avantageux, préservant l'intégrité des formulations de peinture lors de l'application.

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

Carboxy-méthylcellulose, E466 (lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire), 9004-32-4, CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyle éther, Celluvisc (TN)



APPLICATIONS


Walocel CRT 10 000 g est largement utilisé comme épaississant de qualité supérieure dans la formulation de peintures à émulsion de silicate de haute qualité.
Son rôle principal consiste à améliorer la viscosité des formulations de peinture, garantissant ainsi une consistance optimale pour une application en douceur.

Walocel CRT 10 000 g est spécialement conçu pour être utilisé dans les peintures utilisant la technologie des émulsions de silicate.
La faible activité de surface du Walocel CRT 10 000 g le rend particulièrement adapté au maintien de la stabilité des compositions de peinture en émulsion de silicate.

Sa caractéristique non moussante est un attribut crucial dans les applications de peinture, préservant l'intégrité de la formulation pendant le mélange et l'application.
Walocel CRT 10000 g contribue à la stabilité et à la longévité des peintures en émulsion silicatée, réduisant les risques de sédimentation ou de séparation.
La capacité élevée de rétention d’eau de l’éther de cellulose joue un rôle essentiel dans le contrôle de la rhéologie des formulations de peinture.

Une application sans recouvrement au pinceau ou au rouleau est obtenue, conduisant à une finition uniforme sur les surfaces peintes.
Walocel CRT 10 000 g sert d'additif polyvalent, répondant à diverses exigences de performances dans la production de peintures de haute qualité.

Walocel CRT 10 000 g se dissout facilement dans l'eau à n'importe quelle température, facilitant une formulation de peinture efficace et pratique.
La compatibilité avec l'eau chaude accélère le processus de dissolution, offrant une flexibilité dans les processus de fabrication.
Walo cel CRT 10000 g avec les granulés assure une répartition uniforme au sein de la peinture, contribuant à l'homogénéité globale.

Sa stabilité dans différentes conditions environnementales le rend adapté à une large gamme d'applications de peinture.
Les propriétés épaississantes efficaces de Walocel CRT 10 000 g permettent un contrôle précis de la texture et des caractéristiques d'application de la peinture.
Avec des niveaux d'utilisation recommandés allant de 0,2 % à 0,6 %, il est efficace à des concentrations relativement faibles dans les formulations de peinture.

Pendant la phase d'agitation, il faut veiller à éviter une augmentation indésirable de la viscosité et la formation de grumeaux.
Son incorporation dans les formulations de peinture améliore la maniabilité, facilitant les applications professionnelles et DIY.

Walocel CRT 10 000 g est crucial pour prévenir les marques de recouvrement, contribuant ainsi à l'attrait visuel des surfaces peintes.
Les fabricants préfèrent cette qualité d'éther de cellulose pour sa fiabilité et sa cohérence dans le respect des normes élevées de production de peinture.
Son temps de dissolution rapide et son mouillage efficace des granulés accélèrent le processus de mélange de la peinture, améliorant ainsi l’efficacité de la fabrication.

La caractéristique non moussante du Walocel CRT 10 000 g simplifie le processus d'application de la peinture, réduisant ainsi le besoin d'ajustements.
Walocel CRT 10 000 g est apprécié pour sa contribution à la qualité esthétique globale et à la durabilité des surfaces peintes.
Walocel CRT 10000 g joue un rôle central dans la production de peintures de haute qualité répondant aux normes exigeantes de l'industrie.

La polyvalence de Walocel CRT 10000 g s'étend aux applications de peinture intérieures et extérieures, garantissant une large gamme d'utilisations.
Qu'il soit utilisé par des professionnels ou des particuliers, Walocel CRT 10 000 g reste un choix de confiance pour obtenir des performances de peinture et des résultats d'application supérieurs.

Walocel CRT 10000 g constitue un composant essentiel dans la production de peintures architecturales, contribuant à leur performance et qualité globales.
Son rôle dans les peintures à émulsion de silicate s'étend aux revêtements extérieurs, offrant durabilité et résistance aux intempéries.
La capacité de Walocel CRT 10 000 g à contrôler la viscosité garantit que la peinture peut être facilement appliquée avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet pulvérisateur.

En milieu industriel, Walocel CRT 10 000 g est utilisé dans la formulation de revêtements pour machines et équipements, offrant une protection et une finition lisse.
Walocel CRT 10000 g joue un rôle clé dans la fabrication de peintures décoratives haut de gamme, contribuant à l'attractivité des espaces intérieurs.

Walocel CRT 10 000 g est souvent utilisé dans la formulation de revêtements spéciaux pour les surfaces nécessitant des caractéristiques de performance spécifiques.
Walocel CRT 10000 g trouve une application dans la création de peintures texturées, où ses propriétés épaississantes contribuent à la consistance souhaitée pour créer des motifs uniques.
Walocel CRT 10 000 g est un choix privilégié dans la production de peintures respectueuses de l'environnement en raison de sa nature non toxique.
Walocel CRT 10000 g fait partie intégrante de la formulation de primaires hautes performances, garantissant une bonne adhérence et une bonne couverture.
Sa compatibilité avec divers pigments et additifs permet la création d’une gamme diversifiée de couleurs et de finitions de peinture.

Walocel CRT 10000 g contribue à prévenir l'affaissement ou le coulure dans les applications verticales, en assurant un revêtement uniforme sur les murs et les surfaces.
Dans l'industrie automobile, Walocel CRT 10 000 g est utilisé dans la formulation de revêtements pour véhicules, offrant à la fois un attrait esthétique et des propriétés protectrices.
Walocel CRT 10000 g aide à la production de peintures utilisées à des fins artistiques, offrant aux artistes un support fiable pour leurs créations.

Walocel CRT 10 000 g est un ingrédient crucial dans le développement de peintures ignifuges, améliorant la sécurité dans les applications du bâtiment.
L'application de Walocel CRT 10000 g dans la formulation de revêtements pour bois assure une finition lisse et protectrice pour diverses surfaces en bois.

La résistance au jaunissement du Walocel CRT 10000 g le rend adapté aux peintures de couleur claire, en conservant l'éclat et la clarté de la finition.
Dans l'industrie maritime, le produit est utilisé dans la formulation de revêtements pour bateaux et navires, offrant une résistance à l'eau et aux conditions environnementales.

Walocel CRT 10000 g contribue à la création de revêtements spéciaux aux propriétés antimicrobiennes, adaptés aux environnements nécessitant une hygiène.
Walocel CRT 10 000 g est un composant essentiel dans la formulation de peintures à faible teneur en COV (composés organiques volatils), s'inscrivant dans des pratiques respectueuses de l'environnement.
La capacité de l'éther de cellulose à empêcher la sédimentation garantit que les pigments et les additifs restent uniformément répartis dans la peinture.
Walocel CRT 10 000 g est utilisé dans la création de peintures pour maçonnerie, offrant une protection et améliorant l'apparence des surfaces en brique et en béton.

Walocel CRT 10 000 g est utilisé dans la production de peintures très brillantes, contribuant à la qualité réfléchissante et esthétique de la finition.
Walocel CRT 10 000 g fait partie intégrante du développement de revêtements spéciaux pour surfaces métalliques, offrant résistance à la corrosion et durabilité.

Walocel CRT 10000 g est utilisé dans la formulation de revêtements pour plafonds, contribuant à l'esthétique globale des espaces intérieurs.
Sa polyvalence s'étend à la production de revêtements de sol, garantissant une finition durable et résistante à l'usure dans les environnements résidentiels et commerciaux.



DESCRIPTION


Walocel CRT 10000 g est un éther de cellulose réputé pour ses capacités épaississantes supérieures dans les peintures à émulsion de silicate de haute qualité.
Walocel CRT 10 000 g contribue à la viscosité optimale des formulations de peinture, garantissant une application douce et homogène.

Caractérisé par sa faible activité de surface, Walocel CRT 10000 g améliore efficacement la stabilité des peintures en émulsion silicatée.
L'attribut non moussant du Walocel CRT 10000 g le rend particulièrement avantageux, préservant l'intégrité des formulations de peinture lors de l'application.

Possédant une grande capacité de rétention d’eau, il aide à maintenir la consistance souhaitée de la peinture au fil du temps.
Sa polyvalence est mise en évidence par un large profil de propriétés, répondant aux diverses exigences de performances dans les applications de peinture.

Walocel CRT 10 000 g se dissout facilement dans l'eau à n'importe quelle température, offrant ainsi une commodité dans la préparation de mélanges de peinture.
La compatibilité du Walocel CRT 10 000 g avec l'eau chaude accélère le processus de dissolution, facilitant ainsi une formulation efficace de la peinture.

L'application sans recouvrement au pinceau ou au rouleau est une caractéristique distinctive, garantissant une finition homogène et uniforme sur les surfaces peintes.
Walocel CRT 10 000 g démontre un excellent mouillage des granulés, favorisant une distribution uniforme dans les compositions de peinture.

Conçu pour les peintures à émulsion de silicate de haute qualité, il répond aux exigences strictes de ces formulations de peinture.
Le grade Walocel CRT 10 000 g est exempt d'effets de surface indésirables, contribuant à l'attrait esthétique global des surfaces peintes.
Sa stabilité sous différentes températures en fait un choix fiable pour les formulations de peinture exposées à différentes conditions environnementales.

Les capacités épaississantes efficaces de Walocel CRT 10 000 g permettent un contrôle précis de la texture et des caractéristiques d'application de la peinture.
Sans compromis sur la rétention d'eau, Walocel CRT 10000 g assure la longévité et la durabilité des surfaces peintes.

Le temps de dissolution rapide, en particulier avec de l’eau tiède, ajoute un élément d’efficacité au processus de mélange de peinture.
Pendant la phase d'agitation, il faut veiller à éviter une augmentation indésirable de la viscosité et la formation de grumeaux.

Le niveau d'utilisation recommandé de Walocel CRT 10000 g, allant de 0,2% à 0,6%, atteste de son efficacité à des concentrations relativement faibles.
Son incorporation dans les formulations de peintures nécessite une agitation vigoureuse pour obtenir l'homogénéité souhaitée.
La qualité éther de cellulose joue un rôle crucial dans la prévention des marques de recouvrement, améliorant ainsi l'apparence générale des surfaces peintes.

Choix privilégié des fabricants, Walocel CRT 10000 g répond aux normes exigeantes de production de peintures de haute qualité.
Walocel CRT 10000 g contribue à la maniabilité globale des peintures en émulsion silicatée, facilitant les applications professionnelles et DIY.

Pendant le stockage, Walocel CRT 10 000 g conserve ses propriétés, garantissant ainsi la cohérence et la fiabilité des lots de peinture ultérieurs.
La caractéristique non moussante du Walocel CRT 10 000 g simplifie le processus d'application, réduisant ainsi le besoin d'ajustements supplémentaires.
Walocel CRT 10 000 g témoigne de l'innovation dans la technologie de l'éther de cellulose, offrant des performances améliorées dans les peintures à émulsion de silicate.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Poudre blanche à légèrement jaunâtre
Solubilité : soluble dans l’eau ; solubilité retardée dans l'eau froide au pH neutre
Viscosité, mPa•s : 10 000-15 000
pH (solution à 2%) : Neutre
Volatils, eau, %, max : 10



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
En cas d'irritation respiratoire ou de difficultés respiratoires, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau les zones affectées.
Retirer les vêtements contaminés.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin et apporter le contenant ou l'étiquette du produit pour référence.


Ingestion:

En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour minimiser le contact avec le produit.

Ventilation:
Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de poussières.

Évitement de contact :
Évitez tout contact avec la peau et les yeux ; en cas de contact, suivre les mesures de premiers secours recommandées.

Pratiques d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.

Éviter l'inhalation :
Si le produit génère de la poussière ou des vapeurs, utiliser une ventilation par aspiration locale ou une protection respiratoire pour éviter l'inhalation.


Stockage:

Emplacement:
Conservez Walocel CRT 10 000 g dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Température:
Conservez le produit dans la plage de température spécifiée indiquée par le fabricant.

Conteneurs :
Conserver dans des contenants d'origine ou des contenants fabriqués à partir de matériaux compatibles, comme recommandé par le fabricant.

Sceller les conteneurs :
Gardez les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination ou l'absorption d'humidité.

Séparation:
Conserver à l'écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les alcalis ou les agents oxydants.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures de manipulation recommandées pour éviter les déversements ou les fuites pendant le stockage.

Protection contre les dommages physiques :
Protéger les conteneurs des dommages physiques qui pourraient compromettre leur intégrité.
WALOCEL CRT 20000 PV

Walocel CRT 20000 PV est un type d'éther de cellulose, en particulier un dérivé d'hydroxyéthylcellulose (HEC).
Les éthers de cellulose sont un groupe de polymères hydrosolubles dérivés de la cellulose, un polymère naturel présent dans les plantes.

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

Synonymes : Hydroxyéthylcellulose, HEC, Natrosol, Natrosol HEC, Natrosol Plus, Cellosize, Tylose, Bermocoll, Methocel, Culminal, ShinEtsu HEC, Dow HEC, Hercules HEC, Walocel, Aquacoat, Culminal, Nisso HEC, Methocel, Tylopur et Cellulosic Hydroxyéthyl Éther, alcool polyvinylique, PVA, PVOH, Vinol, Elvanol, Mowiol, Gelvatol, Airvol, Kuraray Poval, Vinylon, Celvol, Gohsenol et Polyviol



APPLICATIONS


Walocel CRT 20000 PV peut être utilisé comme épaississant et stabilisant dans les peintures et revêtements à base d'eau, améliorant ainsi le contrôle de la viscosité et la brossabilité.
Walocel CRT 20000 PV pourrait servir de liant dans les adhésifs pour carreaux de céramique, améliorant l'adhérence aux substrats et réduisant l'affaissement lors de l'application.

Walocel CRT 20000 PV peut être incorporé dans les coulis de carrelage cimentaires pour améliorer la maniabilité et la rétention d'eau, garantissant ainsi un durcissement et une adhérence appropriés.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme modificateur de rhéologie dans les pâtes à papier peint, offrant une bonne adhérence et une bonne étalement.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation d'additifs chimiques de construction tels que des composés imperméabilisants et des composés autonivelants, améliorant l'écoulement et la maniabilité.

Walocel CRT 20000 PV pourrait servir d'agent épaississant dans les composés à joints et les revêtements texturés, conférant une application douce et une texture uniforme.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la production d'adhésifs à base d'eau pour les applications de laminage et d'emballage du carton, offrant une bonne adhérence et une bonne force d'adhérence.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans des produits de soins personnels tels que des shampoings et des gels douche comme épaississant et stabilisant, améliorant ainsi la viscosité et la stabilité de la mousse.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans les formulations de dentifrices en tant qu'agent liant et épaississant, améliorant la texture et la sensation en bouche.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la formulation de gels et crèmes pharmaceutiques topiques, offrant une libération contrôlée des ingrédients actifs et une application en douceur.
Walocel CRT 200 00 PV pourrait trouver une application dans l'industrie alimentaire comme agent épaississant dans les sauces, les vinaigrettes et les desserts, améliorant ainsi la texture et la sensation en bouche.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la production de formulations d'encre à base d'eau pour les applications d'impression, offrant une bonne fluidité et une bonne imprimabilité.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation de pâtes d'impression textile comme épaississant et liant, améliorant le rendement des couleurs et la résistance au lavage.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans les formulations de boues de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour améliorer la viscosité et les propriétés de suspension.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la production de revêtements architecturaux à base de latex, offrant de bonnes propriétés de brossage et de nivellement.

Walocel CRT 20000 PV pourrait servir de liant et d'épaississant dans les formulations de détergents, améliorant ainsi la stabilité et la dispersion des ingrédients actifs.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation de dispersions et d'émulsions polymères pour adhésifs et revêtements, offrant de bonnes propriétés filmogènes.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme liant dans les formulations de corps céramiques pour la production de carreaux et de poteries, améliorant ainsi la résistance à l'état vert et l'extrudabilité.
Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la formulation de revêtements ignifuges pour les matériaux de construction, offrant une bonne adhérence et une bonne résistance aux flammes.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans les enrobages de semences pour améliorer l'adhérence et les agents protecteurs, améliorant ainsi la germination et le rendement des cultures.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation d'électrolytes de batterie en tant qu'agent épaississant, offrant une bonne conductivité et stabilité.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme agent filmogène dans la production de matériaux d'emballage hydrosolubles et de films biodégradables.
Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la formulation de revêtements thermoscellables pour matériaux d'emballage flexibles, offrant une bonne adhérence et une bonne résistance d'étanchéité.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans des produits de soins capillaires tels que des gels et mousses coiffants comme épaississant et filmogène, améliorant la tenue et la brillance.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation de formulations agricoles telles que les enrobages de semences et les pulvérisations foliaires, offrant une bonne adhérence et une bonne étalement.

Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation d'adhésifs pour papier et emballage, offrant une bonne adhérence sur divers substrats.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme agent épaississant dans les calfeutrants et mastics à base de latex, améliorant ainsi la viscosité et l'extrudabilité.
Walocel CRT 20000 PV peut être incorporé dans les pâtes d'impression textiles comme épaississant et liant, améliorant ainsi le rendement des couleurs et la définition de l'impression.

Walocel CRT 20000 PV pourrait servir d'agent de suspension dans les engrais en suspension, empêchant la décantation et assurant une distribution uniforme des nutriments.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation d'agents antimousse pour les processus industriels, empêchant la formation de mousse et améliorant l'efficacité.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme liant dans les émaux céramiques et les engobes, améliorant ainsi l'adhérence et la finition de surface.
Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la formulation de lubrifiants et de graisses en tant qu'agent épaississant, offrant de bonnes propriétés filmogènes et un bon pouvoir lubrifiant.

Walocel CRT 20000 PV pourrait servir de stabilisant dans les réactions de polymérisation en émulsion, améliorant ainsi la distribution granulométrique et la stabilité.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la production de fluides de forage à base d'eau pour l'industrie pétrolière et gazière, offrant de bonnes propriétés rhéologiques et une bonne suspension.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la formulation de teintures et de finitions pour bois à base d'eau, offrant de bonnes propriétés d'écoulement et de nivellement.
Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la production de boues de coulée pour la coulée de céramique et de métal, améliorant ainsi la moulabilité et la finition de surface.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans les encres d'imprimerie comme épaississant et liant, améliorant ainsi la définition de l'impression et la saturation des couleurs.

Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation de séparateurs de batteries pour batteries lithium-ion, offrant une bonne rétention d'électrolyte et une bonne conductivité ionique.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé comme liant dans la production de fibre de verre et de matériaux composites, améliorant ainsi l'adhérence et les propriétés mécaniques.

Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la production de détergents et de produits de nettoyage en tant qu'agent épaississant et stabilisant.
Walocel CRT 20000 PV pourrait servir de liant dans la production de produits abrasifs tels que les meules et le papier de verre, améliorant ainsi la force d'adhérence et la durabilité.

Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la formulation de fluides d'impression à jet d'encre en tant que modificateur de viscosité et stabilisant, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité d'impression.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être utilisé dans la production de compléments alimentaires et de comprimés pharmaceutiques comme liant et désintégrant, garantissant une dissolution et une biodisponibilité appropriées.

Walocel CRT 20000 PV pourrait trouver une application dans la formulation de films de pelliculage pour les formes posologiques orales solides, offrant une protection contre l'humidité et un masquage du goût.
Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans les fluides de fracturation hydraulique pour l'extraction de pétrole et de gaz, offrant ainsi un bon contrôle de la suspension et des pertes de fluides.

Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la production de bougies en gel et de cire fondue comme agent épaississant, améliorant ainsi la dispersion du parfum et la durée de combustion.
Walocel CRT 20000 PV pourrait servir de liant dans la production de membranes céramiques pour la filtration de l'eau, améliorant la structure des pores et la perméabilité.
Walocel CRT 20000 PV peut être utilisé dans la formulation d'inhibiteurs de corrosion et de produits antirouille pour les surfaces métalliques, offrant une bonne adhérence et une bonne protection.

Walocel CRT 20000 PV pourrait être incorporé dans les lubrifiants personnels et les gels intimes comme épaississant et hydratant, améliorant le pouvoir lubrifiant et le confort.
Walocel CRT 20000 PV peut trouver une application dans la production de matériaux d'emballage biodégradables et de produits jetables, offrant une bonne résistance et résistance à l'eau.



DESCRIPTION


Walocel CRT 20000 PV est un type d'éther de cellulose, en particulier un dérivé d'hydroxyéthylcellulose (HEC).
Les éthers de cellulose sont un groupe de polymères hydrosolubles dérivés de la cellulose, un polymère naturel présent dans les plantes.

Walocel CRT 20000 PV est souvent utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans diverses industries telles que la construction, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et l'alimentation.
Ses propriétés le rendent adapté à des applications telles que l'amélioration de la viscosité et de la rhéologie des produits liquides, l'amélioration de la texture et de la stabilité des émulsions et le contrôle de la libération d'ingrédients actifs dans les formulations pharmaceutiques.

Walocel CRT 20000 PV est un polymère hydrosoluble dérivé de la cellulose, un polysaccharide naturel présent dans les parois cellulaires végétales.
Walocel CRT 20000 PV est couramment utilisé comme épaississant, liant et filmogène dans divers produits industriels et de consommation.

Sa structure chimique est constituée de chaînes de cellulose avec des groupes hydroxyéthyle attachés au squelette cellulosique.
Walocel CRT 20000 PV est généralement vendu sous forme de poudre ou de granulés blancs à blanc cassé avec différentes viscosités.

Lorsqu'il est dispersé dans l'eau, HEC forme des solutions claires et visqueuses avec une excellente stabilité sur une large plage de pH.
Walocel CRT 20000 PV est connu pour son comportement pseudoplastique ou rhéofluidifiant, ce qui signifie que sa viscosité diminue sous contrainte de cisaillement.

Walocel CRT 20000 PV présente une compatibilité élevée avec d'autres polymères et additifs, ce qui le rend polyvalent dans les formulations.
La viscosité des solutions PV Walocel CRT 20000 peut être ajustée en faisant varier la concentration en polymère et le taux de cisaillement.
Walocel CRT 20000 PV est utilisé dans des applications telles que les peintures, les adhésifs, les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits pharmaceutiques.

Dans les formulations de peinture, Walocel CRT 20000 PV agit comme un modificateur de rhéologie, améliorant la résistance à l'affaissement, la résistance aux projections et le temps ouvert.
Dans les adhésifs, HEC offre des propriétés épaississantes et liantes, améliorant la force d’adhésion et le collant.

Walocel CRT 20000 PV est largement utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme épaississant, stabilisant et émulsifiant.
Walocel CRT 20000 PV confère une texture lisse, une uniformité et des propriétés filmogènes améliorées aux crèmes, lotions et produits de soins capillaires.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Poudre ou granulés blancs à blanc cassé.
Odeur : Inodore.
Solubilité : Soluble dans l’eau, formant des solutions claires à légèrement troubles.
Poids moléculaire : Varie en fonction du degré de substitution et de polymérisation.
Densité : varie généralement de 1,3 à 1,5 g/cm³.
Point de fusion : se décompose avant de fondre.
Viscosité : présente un comportement pseudoplastique, la viscosité diminuant sous contrainte de cisaillement.
pH : Généralement neutre en solution aqueuse.
Hygroscopique : Absorbe l'humidité de l'air.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Assurez-vous que la personne peut respirer confortablement.
Si les difficultés respiratoires persistent ou si la personne ne respire pas, consultez rapidement un médecin.
Gardez la personne concernée calme et rassurée.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement 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, la rougeur ou l'inconfort persistent, consulter un médecin.
Si HEC entre en contact avec une peau sensible ou des plaies ouvertes, consultez rapidement un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Consulter immédiatement un médecin, même si l'irritation n'est pas présente initialement.
Retirez les lentilles de contact si elles sont facilement amovibles après le rinçage.
Protégez l’œil non affecté pendant le rinçage pour éviter toute contamination croisée.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau et recracher.
Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir au personnel médical des informations sur la quantité ingérée et l'heure de l'ingestion.



MANIPULATION ET STOCKAGE

Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.
Utilisez une protection respiratoire, telle qu'un masque anti-poussière ou un respirateur, si vous manipulez des HEC sous forme de poudre ou dans des environnements poussiéreux.
Assurez-vous que tous les EPI sont en bon état et correctement ajustés avant de manipuler les HEC.

Précautions d'emploi:
Manipulez les HEC dans un endroit bien ventilé pour minimiser l’exposition par inhalation.
Évitez de générer de la poussière ou des aérosols lors de la manipulation du composé solide.
Utilisez des outils et des équipements conçus pour manipuler les poudres afin de minimiser les risques de déversements et de génération de poussière.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation des HEC.
Se laver soigneusement les mains après manipulation pour éliminer tout produit résiduel.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez HEC dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'évaporation.
Conserver à l'écart des matières incompatibles, telles que les agents oxydants forts et les acides.
Assurez-vous que la zone de stockage est équipée de mesures de confinement appropriées pour contenir les déversements.
Conserver dans des contenants fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre.
Vérifiez régulièrement les récipients pour détecter tout signe de dommage ou de fuite et remplacez-les si nécessaire.

Ségrégation et séparation :
Séparez les HEC des matières incompatibles, telles que les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Conservez les HEC à l’écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination.

Équipements de manutention et de stockage :
Utilisez des équipements et des conteneurs spécialement conçus pour la manipulation des HEC afin d’éviter la contamination croisée.
Assurez-vous que l’équipement utilisé pour le transfert ou la distribution de HEC est propre et exempt de résidus de matériaux incompatibles.

Procédures d'urgence:
Familiariser le personnel avec les procédures d'urgence en cas de déversements, de fuites ou d'incidents d'exposition.
Maintenir des kits de déversement et des matériaux absorbants à portée de main pour une intervention immédiate en cas de déversement.
Former le personnel aux procédures de manipulation appropriées et aux protocoles d’intervention d’urgence.

WHEAT GERM OIL
WHEAT GERM OIL Among the extensive range of beneficial oils available in the stores, a member to join the limelight in the recent years is wheat germ oil. Wheat is no stranger in the Indian household. While the refined variant - maida - is shunned upon by many, whole wheat flour is lovingly used to make a range of Indian breads like stuffed parathas, fluffy rotis, baturas and the like. Experts have always said that the nutritional contents of wheat are mostly enclosed in the germ of the grain. The more the grains are refined, the more we lose the benefits.Wheat germ refers to the embryo of the seed, which germinates into a plant. The germ is loaded with essential nutrients such as plant proteins, fiber, vitamins, minerals (phosphorus, zinc, iron, selenium and potassium) and fatty acids which have proven to be beneficial for hair, skin and overall health. Wheat germ oil is extracted from the germ and is said to be equally as beneficial. "Wheat germ oil (WG) is widely recognised as a nutritious raw material for incorporation into food product formulations or as a food in its own right. Typical applications are in germ-enriched bread, snack foods, and supplements to breakfast cereals, and for production of wheat-germ oil. Wheat germ oil, containing about 8% - 14% oil (average 10%), is mainly used in food, medical and cosmetic industries as a source of oil," as stated in a research paper done by Faculty of Agriculture of Fayoum University, Egypt. Here are a few benefits of wheat germ oil 1. A Rich Source of AntioxidantsWheat germ oil is a great source of Vitamin E, which is said to be a powerful antioxidant. "It helps fight against free radical damage. Coming from the centre of the wheat kernel, wheat germ oil is known for at least 23 odd nutrients, including Vitamins A, B, D and E," says Shonali Sabherwal, a Macrobiotic Nutritionist, Chef and Instructor based in Mumbai. These vitamins all contribute to various functions of the body, particularly skin health. "Vitamin E travels throughout the body neutralising free radicals which would otherwise damage fat-containing structures like cell membranes and brain cells," says Dr. Manoj K. Ahuja, Fortis Hospital. It also helps prevent oxidative stress. 2. A Great Face Cleanser "Wheat germ oil is a natural oil which helps in cleansing the face efficiently. It helps seal moisture back and also gets rid of excess sebum, which could lead to other skin problems like acne, pimples, etc. It does not clog pores as it is non-comedogenic,"says Shilpa Arora, a Health Practitioner, Nutritionist and certified Macrobiotic Health Coach based in New Delhi. A few drops of the oil can be used on your skin or added to your face packs or masks. You can also take a few drops and message gently onto your face and let it rest. Those with oily skin condition must get in touch with a skin care expert before applying the oil. 3. Lowers Cholesterol "It is rich in Octacosanol, which is a long chain fatty acid with alcohol that promotes and aids physical performance, including strength and stamina. Research also shows Octacosanol's ability to affect fat metabolism, decreases cholesterol production (helps to bring down LDL) and prevents hardening of arteries, which could account for the cardiovascular benefits," says Dr. Anju Sood, a renowned Nutritionist based in Bangalore. She further adds, "Wheat germ oil contains the goodness of omega-3 fatty acids, which help in regulating the nervous system systematically." cholesterol 4. Treats Skin Scars Because of its high Vitamin E content, wheat germ oil helps in building collagen, the most abundantly found protein in the body that provides the skin its strength and structure. "The oil repairs, heals and prevents scarring. In fact regular application on scars can completely banish them. Make sure the oil is 100% organic and cold pressed else it will lose most of its nutrients," says Shilpa. "Vitamin A, D and fatty acids present in wheat germ oil help with cracked, scarred skin, giving it an even tone. It also provides natural hydration to the skin," adds Shonali. 5. Acts as a Hair Nourisher Wheat germ oil is a useful ingredient for maintaining healthy hair. "It is rich in linoleic acid and acts as a hair nourisher. Use it in the ratio 10:1 with other carrier oils such as olive and sesame (10 parts carrier oil and 1 part wheat germ oil) and apply on the scalp. Leave it on for some time before rinsing the hair," says Dr Ashutosh Gautam, Clinical Operations and Coordination Manager at Baidyanath. Promoted Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com 6. Has Anti-Ageing Properties Being a great source of vitamins - B6, Folic acid and E, wheat germ oil is said to act as an anti-ageing agent for the skin. "Vitamin E is a strong anti-oxidant and it promotes healthy skin as it prevents many skin problems like psoriasis, eczema and dry skin. Vitamin B, on the other hand, helps in repairing tissue damage and promotes tissue growth," adds Dr. Sood. Note: If using wheat germ oil for consumption, it is advisable to do so in little quantities. You can use it to drizzle on to salads or in pastas, but it shouldn't be used for deep-frying. Wheat germ oil is extracted from the germ of the wheat kernel, which makes up only 2.5% by weight of the kernel [1] Wheat germ oil is particularly high in octacosanol - a 28-carbon long-chain saturated primary alcohol found in a number of different vegetable waxes.[2] Octacosanol has been studied as an exercise- and physical performance-enhancing agent. Very long chain fatty alcohols obtained from plant waxes and beeswax have been reported to lower plasma cholesterol in humans.[3] Wheat germ oil is also very high in vitamin E (255 mg/100g), and has the highest content of vitamin E of any food that has not undergone prior preparation or vitamin fortification.[4] As a cooking oil, wheat germ oil is strongly flavored, expensive and easily perishable.[1] Wheat germ oil contains the following fatty acids:[5][6] Other uses of wheat germ oil have also been explored, including increasing blood flow and reaction time.[7] Further uses include treatment of certain skin conditions such as scarring and inflammation.[8] Experience the power of the Mediterranean, Aegean and Black Sea regions in the first truly nutrient-rich skincare fixed oils for women and men alike. Wheat Germ Oil is a highly valuable oil which is difficult to obtain. It is rich in essential fatty acids and Vitamin E. All non-GMO seeds are cultivated naturally, while using gentle, chemical-free, clean cold press methods to ensure pure oils preserve and retain all nutrients, so we can pass them on to you! Description Wheat Germ Oil is a concentrated source of several essential nutrients including Vitamin E, folate (folic acid), phosphor, thiamin, zinc, and magnesium, as well as essential fatty acids and fatty alcohols. Supports the cell membranes of all tissues in the human body, especially those in the nervous system.* Supports the proper function of the cardiovascular system.* Helps protect material in the cell nucleus from free radicals.* Produced from wheat germ oil. Manufactured on equipment that was used to make products containing nuts. Wheat germ oil does not contain gluten. Should not be used in people who are allergic to any of the ingredients. What is wheat germ oil and where can I find it? Wheat germ oil is part of a wheat kernel and is responsible for helping the plant reproduce and spawn new wheat. Although it’s removed from most processed wheat products, it is a major nutritional component of whole grain wheat. Wheat germ oil, along with the husk, is removed from refined wheat products — like those that use white flour — so that they can be stored for longer. Wheat germ oil is added to some granolas, cereals, and cornbread, and it’s also available raw. It is a popular topping for fruit pies, yogurt, ice cream, and hot or cold cereal. It can be a healthier alternative to breadcrumbs in meatballs, meatloaf, and breading for meats. Wheat germ oil is also available in liquid and gelcap form. It can be used as a food additive or as a nutritional supplement. Weight management options have evolved Take our quiz to learn more about techniques and tips that will help you achieve your goals. What can wheat germ oil do for me? Wheat germ oil has excellent nutritional value as a food supplement, experts say. It’s a great source of vegetable proteins, along with fiber and healthy fats. It’s also a good source of magnesium, zinc, thiamin, folate, potassium, and phosphorus. Wheat germ oil is high in vitamin E, an essential nutrient with antioxidant properties. Antioxidants are believed to decrease free radicals in the body, and research suggestsTrusted Source natural sources of antioxidants are best for preventing disease. Some suggest that wheat germ oil can aid in boosting your immunity and help to keep your heart and cardiovascular system healthy. Research suggests that whole grains can reduce the risk of heart disease and help you maintain a healthy weight. According to the European Food Safety Authority (EFSA), there’s enough evidence to suggest that wheat germ oil can help control cholesterol levels. They say, however, that there isn’t enough evidence to back up some other claims, such as suggestions that it can protect the skin against premature aging, help blood pressure, aid in brain function, or aid in digestion. Wheat germ oil and flaxseed have both been used to maintain heart health in menopausal women. Some research suggests that wheat germ oil can also help treat menopausal symptoms, but the research is not conclusive. Avemar, a fermented wheat germ oil extract, is being explored as a treatment for cancer and autoimmune diseases like rheumatoid arthritis. Are there any side effects? People who are gluten intolerant or have gluten allergies should avoid wheat germ oil supplements, as it contains gluten. People who are on a low-carb diet should be mindful of their portion of wheat germ oil, as one cup contains nearly 60 grams of carbohydrates. Wheat germ oil is rich in triglyceridesTrusted Source, a type of fat. People with heart disease, as well as people at a high risk of heart disease, should monitor their intake, as high triglycerides levels are linked with adverse health effects. Wheat germ oil extract can cause mild side effects in some people. These include diarrhea, nausea, gas, and dizziness. You should talk with your doctor about the benefits and risks of adding forms of wheat germ oil into your diet. Wheat germ oil sounds like a healthy product that you should keep in your kitchen. But many consumers keep it in the bathroom. What is wheat germ oil used for? According to many sources, the oil provides beauty benefits.1 Fans of the products use wheat germ oil for hair and skin health. But you can also use it in the kitchen if you choose. Nutrition Facts The following nutrition information is provided by the USDA for one tablespoon of wheat germ oil. Carbs in Wheat Germ Oil There are no carbohydrates in wheat germ oil. That means there is no starch, no fiber, and no sugar (added or naturally occurring) in this product. Wheat germ oil has a glycemic index (GI) of zero, and if consumed, a single serving of the product also has a glycemic load of zero. That means that the food has no effect on your blood sugar levels. As a reference, foods with a GI of 55 or below are considered low glycemic foods. Fats in Wheat Germ Oil The fat in wheat germ oil is what makes this product popular among healthy eaters and beauty buffs. Wheat germ oil provides polyunsaturated fat, considered to be a "good" fat. Polyunsaturated fat is liquid at room temperature and may boost heart health when you use it to replace less healthy fat (like saturated fat) in your diet. There are two different kinds of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and wheat germ oil contains both of them. According to USDA data, you'll get 85 percent (just under 1 gram) of your daily recommended intake of α-linolenic acid (ALA) omega-3 fatty acids. And you'll get 62 percent (7 grams) of your recommended daily intake of linoleic acid or omega-6 fatty acids. You'll also get 2 grams of healthy monounsaturated fat in a single serving of wheat germ oil. You'll also get nearly 3 grams or 12 percent of your recommended daily intake of saturated fat, a fat that is considered to be less healthy. Protein in Wheat Germ Oil There is no protein in wheat germ oil. However, some healthy eaters may use wheat germ oil in marinades, in protein smoothies, or in yogurt to take advantage of the healthy fat that it provides. Micronutrients in Wheat Germ Oil If you consume a single serving of wheat germ oil you'll get 135 percent of your recommended daily intake of vitamin E. This vitamin is an antioxidant that may help neutralize potentially harmful free radicals in the body and provide protective benefits against certain diseases, like prostate cancer or Alzheimer's disease. However, research has provided mixed results, so health experts don't know for sure if consuming more vitamin E is beneficial.2 A single serving also provides a very small amount (4 percent of your recommended daily intake) of vitamin K, a vitamin that is essential for blood clotting purposes in the body. Health Benefits The health benefits of wheat germ oil come primarily from the healthy fat that it provides. However, it is important to remember that all fat—even healthy fat—is energy dense. That means it provides more calories per gram than carbohydrate or protein. While carbs and protein provide just four calories per gram, fat provides nine. So it is important to consume all fats in moderation if your goal is to reach or maintain a healthy weight. Hair and Skin Benefits Beauty buffs also use wheat germ oil to combat hair loss, dandruff, dry skin, wrinkles, lice, and premature aging. To gain the benefits of this oil on the skin and hair, consumers use the product topically. That means, they massage it into the scalp or mix it into conditioners or shampoo to apply to the hair. Unfortunately, however, there is not strong support from the scientific community about the use of wheat germ oil for hair or skin. According to one research review, "After so many years of research on vitamin E, it is still unclear as to whether millions of dollars worth of vitamin E products paid for by patients and consumers have been of any benefit."3 Common Questions What should I look for when purchasing wheat germ oil? Look for a product that has not been bleached or hydrogenated. This may not be an oil that you use very often so look for a smaller container unless you plan to use it often. How should I store wheat germ oil? Store the oil in an air-tight container in your pantry or in another cool dark place. The recommended temperature is 20-25°C or no more than 77 °F. Can I cook with wheat germ oil? Cooking or heating wheat germ oil causes it to lose its nutritional benefits. So frying with wheat germ oil is not recommended. However, you can use the oil in salad dressings, drizzle it on vegetables, pasta, or other dishes for a boost of flavor and omega-3 fatty acids. Recipes and Preparation Tips Because you won't want to cook with wheat germ oil, the uses of the product are somewhat limited. However, some people prefer to use wheat germ oil in salad dressings instead of olive oil. You can also use it as a substitute for other oils when making marinades for fish or meat. If you roast vegetables, you can drizzle wheat germ oil on your veggies after they are done cooking. And some die-hard fans of the oil even add it to smoothies. If you use wheat germ oil for beauty, simply blend a small amount into the skin or hair. Some consumers also blend the oil with other ingredients such as aloe vera or almond oil. Allergies and Interactions According to the Therapeutic Research Center's Natural Medicine's database, you may experience side effects when using wheat germ oil. The source reports that if you consume wheat germ oil in supplement form (orally) the product is usually well tolerated. However, topical use of vitamin E has been associated with contact dermatitis, inflammatory reactions, and other skin reactions. Also, if you are allergic to wheat, you should avoid wheat germ oil. According to the Food Allergy Research and Education Center, symptoms of a wheat allergy reaction can range from mild, such as hives, to severe, such as anaphylaxis. Allergic reactions can be unpredictable, and even very small amounts of wheat can cause one. It is the oil which has been extracted from the germ of wheat kernel. This oil is refined which possess high content of Vitamin E which acts as an antioxidant. It is rich in octacosanol which helps to enhance the physical performance and promotes the muscular energy. It is useful for rejuvenating, moisturizing and protecting mature and drying skin. This cooking oil is easily perishable and expensive. It is loaded with anti-aging and antioxidant properties that helps to prevent the health problems like cardiovascular disease, cancer etc. It also slows down the signs of aging such as wrinkles, fine lines and premature aging signs. Other common names for Wheat germ oil are Wheat oil, Triticum aestivum and Triticum durum. The color of this oil ranges from dark yellow to brown. It possess a heavy odor with nutty aroma. History Wheat plant is inherent to United States but now cultivated in China, North Africa, Southwest Asia, Turkey, Iran, Arabian Peninsula and South Europe. Wheat is one of the ancient grain crops which are known to the human beings. Firstly it was used for making brad since 4000 years ago when the wheat cultivation took place in Nile valley. It was spread across Asia by 4500 and then reached China. In 2000 BC, the wheat cultivation was started by English after it became substantial diet to Chinese and Egyptian civilizations. Nutritional value One cup of 218 grams of Wheat germ oil provides 1927 calories, 325.69 mg of Vitamin E, 218 g of Total lipid fat, 53.8 µg of Vitamin K and 43.6 mg of Choline. The same serving size also provides 40.984 g of total saturated fats, 0.218 g of myristic acid, 36.188 g of palmitic acid, 1.09 g of stearic acid, 32.918 g of total monounsaturated fats, 1.09 g of palmitoleic acid, 31.828 g of oleic acid, 134.506 g of total polyunsaturated fats, 119.464 g of linoleic acid, 15.042 g of linolenic acid and 1206 mg of phytosterols. Health Benefits of Wheat germ oil Wheat germ oil is an excellent source of Vitamin B complex, Vitamin B6, potassium, magnesium, phosphorus and other nutrients. It has high content of nutritional value in comparison to other grains and vegetables. It is composed of about 25% of total nutrients and is loaded with numerous health benefits. This oil has omega-6 acid, palmitic acid, oleic acid, lecithin, squalene and stearic fatty acids. It also possesses lecithin, protein, minerals and essential fatty acids. Due to the richness in minerals and vitamins, it keeps the body healthy from inside. Prevent health ailments Being a great source of Vitamin E, it helps to prevent hair fall, improper metabolic functions and cancer. The intake of Vitamin E or Wheat germ oil helps to avoid these problems. Heart health This oil is very helpful for maintaining heart health. It has good amount of Vitamin B complex that helps to normalize the flow of blood in the body. It has Omega-3 fatty acids that is helpful for maintaining heart health by lowering the cholesterol problems and normalizing the blood pressure. Repairs damage About 28% of protein is available in the wheat germ oil. It provides nutrients to the cells and repairs cell damage. It also assist in transporting vitamins, minerals and nutrients to the cells. Prevents aging process It consists of linoleic acid, phospholipids and Vitamin E that helps to maintain skin health. The application of wheat germ oil helps to prevent wrinkles and other signs of aging. It is a great source of antioxidants that prevents the damage caused by free radicals. Hair health The addition of Vitamin E to the diet helps to get healthy hair. The deficiency of Vitamin E in the body results in dry, rough and weak heair. Wheat germ oil is an excellent source of Vitamin E that helps to enhance the growth of hair and provides a healthy hair. It could be used in the form of capsules, oil or flakes. Provides energy Wheat germ oil has octacosanol which is a long chain, saturated and primary alcohol that helps to promote the muscular energy. It provides oxygen as well as energy while performing exercise so it is useful for sportspersons. Uplifts mood This oil helps to uplift mood due to the presence of Omega-3 fatty acids by regulating the nervous system. It has Vitamin B complex which helps to lower stress. Prevent miscarriage Wheat germ oil helps to prevent the birth defects such as miscarriage and impotence. So it is advised to take wheat germ oil during pregnancy. It also provides healthy red blood cells. Skin ailments Wheat germ oil prevents the skin conditions such as dry skin, eczema and psoriasis. The topical application of this oil helps to repair the skin. Wheat germ oil is used in the production of shampoos, soaps, anti-aging products, moisturizing creams, sunscreen lotions, fairness creams, foot creams and scar treatment products. Due to its moisturizing property, it is used in skin care products. It is combined with other carrier oils in aromatherapy to massage the skin. Wheat germ oil facts Wheat germ oil has been extracted from the germ of wheat kernel. The unrefined oil has high content of essential fatty acids, Vitamin E, regenerative and antioxidant properties. It is sticky, viscous oil having a rich and wheaty odor. Richness in Vitamin E, it possesses regenerative and an antioxidant property that benefits ageing skin and also counteracts free radicals. It has nourishing properties that treats dry skin and assist in forming new skin cells, heals scars and improves circulation. It is highly used as cooking oil which is easily perishable as well as expensive. Unrefined oil has strong aroma and thick consistency. Name Wheat germ oil Wheat germ oil is added in shampoos, soaps, anti-aging products, moisturizing creams, sunscreen lotions, fairness creams etc. It is combined with other carrier oils in aromatherapy. Wheat germ oil is a beneficial oil with a thousand and one virtues. It repairs and soothes injured fears and helps fight against skin aging. Wheat germ oil is the oil that contains the most Vitamin E. Represented by the amount of tocopherols, this vitamin is a powerful "antioxidant". Indeed, it helps fight against free radicals developed during external aggression (pollution, sun exposure, tobacco, etc.). Clearly, the skin is protected, it regains its radiance and youth. In our busy lives, we look for comprehensive solutions that can help us cope with multiple problems. One such very useful solution is wheat germ oil, which is extracted from the kernel of wheat grains. Wheat germ oil is a rich source of vitamin B6 and folic acid of the Vitamin B complex, magnesium, potassium and phosphorus and many other essential nutrients, and is a healthy addition to your diet. Wheat germ oil has a high nutritional value when compared to the other vegetables or grains. It constitutes almost 25% of the total nutrients of the wheat grain and hence is a pack of many health benefits. If you are wondering how it can help you, read on! Benefits Of Wheat Germ Oil: Given below are the top 10 wheat germ oil benefits which will tempt you to start including it in your diet. Wheat germ oil has antioxidant and anti-aging properties, which help in preventing many diseases like cancer, cardiovascular disease, etc. It also helps in reducing the signs of aging like fine lines and wrinkles, and also reduces premature aging signs. It preserves the texture of your skin and hair, and even protects your skin from damage. 2. Reduced Bad Cholesterol It lowers the bad cholesterol levels to a great extent and increases the blood circulation which, in turn, helps in keeping your heart healthy. The increased blood circulation also helps in making the skin and hair healthy. 3. Repairs Tissues Wheat germ oil contains vitamin B, which helps in repairing tissue damage and in tissue growth. It also helps minerals, vitamins and nutrients reach our cells. 4. Boosts Energy Wheat germ oil is high in a long chain, saturated, primary alcohol called octacosanol that improves the muscular energy. Thus, wheat germ oil is highly recommended for sportspersons. It gives energy and oxygen during exercise and makes you energetic too. [ Read: Benefits Of Wheatgrass Juice ] 5. Regulates Nervous System Wheat germ oil is also beneficial in lifting the mood as it contains the goodness of omega-3 fatty acids, which help in regulating the nervous system systematically. It makes you energetic and also reduces the stress to a great extent as it contains vitamin-B complex. 6. Prevents Birth Defects It also prevents many types of birth defects like impotence and miscarriages. It is high in vitamin E. Wheat germ oil is advisable even for pregnant women as it has many benefits and it also prevents birth defects. It also allows healthy red blood cells. 7. Prevents Skin Problems Wheat germ oil helps in providing you with a healthy skin as it prevents many skin problems like psoriasis, eczema, and dry skin. You can apply it topically – it will soothe and repair your skin. It contains vitamin E oil, which is considered to be very good for the skin. 8. Fights Fat Accumulation Wheat germ oil is a fat-fighter and, when used regularly, it helps in reducing the extra fat from the body. It can be part of any weight loss program as it gives you noticeable effects. [ Read: Amazing Benefits Of Almond Oil ] 9. Promotes Blood Sugar Level Wheat germ oil is rich in magnesium. Thus, when used regularly, it helps in promoting healthy blood sugar control, which is especially beneficial for diabetic patients. It helps in keeping the sugar levels under control and thus, controls diabetes to a great extent. 10. Improves Overall Health The regular consumption of wheat germ oil gives you a healthy, long and disease-free life. It prevents many diseases, reduces your stress, and makes you energetic. So, if you want to lead a healthy life, then do include three cups of wheat in your daily diet. Add wheat germ oil to your diet to get all the benefits mentioned above. You can also add it in the following ways: By baking in cookies, breads, waffles, etc. By sprinkling it over ice creams, soups, yogurt, salads, or cereals. Have you tried wheat germ oil ever?? If so, what do you use it for and how has it served you? And, if you’ve tried any of the above, let me know what your experience has been! Here’s Why You Should Use Wheat Germ Oil For Skin Ever tried using wheat germ oil for skin? It may not win a popularity contest among the carrier oils, but it’s worth a try! WHY USE WHEAT GERM OIL FOR SKIN? Wheat germ oil has very high levels of Vitamin E and you know how good that is for your skin! Actually, among all the vegetable oils, wheat germ oil has the highest Vitamin E content. Besides the vitamin, the oil contains fatty acids like linoleic (omega-6), palmitic, and oleic (omega-9) acids. Plus it has vitamins A and D and minerals. That combo is the reason why you should use the oil for skin… they can work magic on dry skin crying out for help… like my cracked heels right now. WHEAT GERM OIL BENEFITS 1. IT IS A GREAT MOISTURIZER Wheat germ oil locks in moisture so it prevents dryness and eases itchy, flaky skin. That makes the oil perfect for elbows, knees and heels. The oil is also great for hair too… Use it to moisturize your hair follicles. 2. VITAMIN E DOES WONDERS Is Vitamin E serum already in your skin care routine? It’s in mine! The vitamin is antioxidant and anti-inflammatory and definitely calms red, angry skin. Actually, take a look at this study from Iran. It found natural remedies like wheat germ oil, flaxseed oil, black seed oil, and violet oil can ease psoriasis symptoms. So, use wheat germ oil to calm psoriasis spots and other inflammatory skin conditions (patch test first though!). 3. IT HELPS WITH BLOOD CIRCULATION I don’t know how. The scientists aren’t so sure either. But they’ve found that massaging wheat germ oil on your skin improves circulation. Maybe it’s because there’s more blood flow to the skin so more oxygen gets in there. Needless to say, the oil leaves your skin looking radiant. Add a little lavender oil too for a great smelling massage blend. Get wheat germ oil: And pin this: Benefits of Wheat Germ Oil for Skin Here’s Why You Should Use Wheat Germ Oil for Skin | #wheatgermoil #carrieroil SKIP THE OIL IF YOU HAVE ACNE There’s this scale for rating vegetable oils that cause acne. It’s called a comedogenic rating. Wheat germ oil has the highest rating – meaning it is likely to cause acne. So, if you have acne prone skin, skip using wheat germ oil. Also, if you have Celiac disease, you should avoid the oil too. Wheat germ oil has gluten in it. I don’t think the oil has gluten, but it’s better to be safe and avoid it if you have gluten allergies. Or patch test to make sure you aren’t reacting to the oil. If you are not acne-prone or sensitive, wheat germ oil will be a great oily friend to your skin… especially during winter! Have you ever used the oil before? I’d love to hear your thoughts! Wheat Germ Oil: But did you know that the ubiquitous cereal grain in pretty much every single Indian kitchen – wheat – also produces an oleaginous residue? Buy Our Top-Selling Wheat Germ Oil Skincare Products And Health Supplements Today, For The Optimal Well-Being Of You And Your Family! Yes, besides being used as atta – the whole wheat flour - to make soft rotis, parathas and bread, as well as maida – the refined powder – to roll fluffy pooris, bhaturas and bake light, moist cakes, the humble grass, in addition, offers wheat germ oil. So What Exactly Is Wheat Germ Oil? Wheat germ oil is essentially the embryo of the seeds, from which the whole crop sprouts. Unlike the refined grain which loses its original nutrient value, the germ portion contains vast reserves of healthful compounds, which are retained in the oil, that is obtained by pressing and extraction processes of the kernels. wheat germ oil benefits for enhanced health Wheat Germ Oil Nutrition Facts: A wonderful gift from Mother Nature, wheat germ oil is a treasure trove of nutritional elements. It comprises significant amounts of healthy fats, plant proteins and fibers, apart from being inherently rich in vitamins E, A, D, K and minerals like potassium, zinc and iron. Moreover, wheat germ oil abounds in potent antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory constituents. Wheat Germ Oil Health Benefits: Lowers LDL Cholesterol Wheat germ oil houses massive quantities of omega 3 fatty acids, which regulate metabolism and lipid breakdown, absorption in the body. This helps to elevate the good HDL cholesterol, while bringing down the bad LDL cholesterol in the bloodstream, thereby minimizing the risk of heart attacks and other associated ailments. It also stimulates cardiac muscle workings and blood circulation in the system. Boosts Energy Capacity The goodness of octacosanol – a long-chain fatty acid with an alcoholic end segment, in wheat germ oil assists in building strength in core muscles, aside from tremendously increasing stamina and resilience. Taking wheat germ oil supplements once a day an hour before a workout immensely bolsters performance in physical activities. Keep in mind to consult with a nutritionist or doctor before consuming nutritive capsules. Slows Down Ageing Wheat germ oil is indeed an elixir for skin wellness. Packed with advantageous antioxidants, apart from the trace mineral zinc, it effectively treats dryness, acne, dark spots, scars and is a superb organic remedy for eczema. Just a few drops of this miraculous tincture is enough, to decrease free radical damage to skin cells, thus diminishing signs of ageing like wrinkles, fine lines and giving a youthful, unblemished appearance. Prevents Hair Fall Infused with ample volumes of vitamin E, along with myriad antimicrobial agents, wheat germ oil is a blessing for a host of hair-related woes. These wholesome components transport vital nutrients to hair roots or follicles, to increase growth, thickness of locks, apart from efficiently getting rid of da
WHEY PROTEIN
White Oil 70#; PARAFFIN OIL, WHITE; PARAFFIN OIL; MINERAL OIL, WHITE; MINERAL OIL; slaboil(obs.); white; whitemineraloil(petroleum) cas no: 8042-47-5
WHITE MINERAL OIL
Wingtack® EXTRA; Wingtack® EXTRA Flake; Wingtack® EXTRA Pastille; Wingtack® EXTRA Molten; WT EXTRA cas no: 62258-49-5
WINGTACK EXTRA
coating integrendt; coated precipitated calcium carbonate ; calcium carbonate cas no: 471-34-1
WINNOFIL SPM
Corn sugar gum; Xanthan; Gum xanthan; Polysaccharide gum; thickener food grade xanthan gum; Petrochemical Xanthan Gum; Tarazine; RHODOPOL 23; XANTHAN; XANTHAN GUM; XANTEMPO™ xanthangumfromxanthomonascampestris CAS NO:11138-66-2
WITCONATE AOS-12 ALPHA OLÉFINE SULFONATE, SEL DE SODIUM

L'alpha oléfine sulfonate de sodium, connu sous le nom de Witconate AOS-12, est un tensioactif polyvalent largement utilisé dans diverses industries.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est dérivé d'alpha oléfines et sulfoné pour produire un agent de nettoyage très efficace.

Numéro CAS : 68439-57-6
Numéro CE : 270-407-8

Synonymes : Sulfonate d'alpha oléfine, sel de sodium, AOS, AOS de sodium, AOS-12, Witconate AOS, Witconate AOS-12, sulfonate d'alpha oléfine de sodium, sulfonate d'alpha-oléfines de sodium, sulfonate d'oléfine de sodium C12-16, AOS-40, AOS- 30, sulfonate d'oléfine en C14-16 de sodium, sulfonate d'oléfine en C14-17 de sodium, alcène sulfonate de sodium, sulfonate d'oléfine en C14-15 de sodium, alpha-sulfoalcanes, sel de sodium, alpha-sulfoalcanes, oléfine-sulfonate en C14-16, sel de sodium, oléfine Sulfonate, sel de sodium, Witconate AOS-30, Witconate AOS-40, AOS-23, sulfonate d'oléfine de sodium C14-15, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, liquide, sulfonate d'oléfine de sodium, Witconate AOS-23 , Alpha oléfine sulfonate, AOS-12 (sel de sodium), alpha oléfine sulfonate, liquide, sel de sodium, Witconate AOS-60, AOS-18, AOS-25, alpha-oléfine sulfonate de sodium, Witconate AOS-25, AOS-15, Sulfonate d'alpha-oléfine de sodium, sulfonate d'oléfine de sodium C14-C16, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, liquide, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, solution, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, 35 % Solution, sulfonate d'oléfine de sodium C12-C14, sulfonate d'oléfine de sodium C14-C16, sulfonate d'oléfine de sodium C14-C17, sulfonate d'alpha-oléfine, solution à 35 %, sel de sodium, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, solution à 40 %, alpha de sodium Sulfonate d'oléfine, solution à 40 %, sel de sodium, sulfonate d'alpha-oléfine, sel de sodium, solution à 25 %, sulfonate d'oléfine de sodium en C12-C15, sulfonate d'oléfine de sodium en C14-C15, sulfonate d'oléfine de sodium en C14-C17, sulfonate d'oléfine d'alpha-oléfine de sodium, 40 % Solution, sel de sodium, Witconate AOS-15, Witconate AOS-18, Witconate AOS-25, Witconate AOS-35, Witconate AOS-40, Witconate AOS-60.



APPLICATIONS


Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est couramment utilisé dans la formulation de shampooings pour fournir des propriétés nettoyantes et moussantes efficaces.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est un ingrédient clé des nettoyants pour le corps et des gels douche, contribuant à leur capacité à éliminer la saleté et les huiles de la peau.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est utilisé dans les savons liquides pour les mains pour son action nettoyante douce mais efficace.

Dans les liquides vaisselle, Witconate AOS-12 aide à éliminer la graisse et les résidus alimentaires, laissant la vaisselle propre et brillante.
Les détergents à lessive contiennent souvent ce tensioactif pour éliminer les taches et la saleté des tissus pendant le processus de lavage.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux nettoyants pour surfaces dures pour aider à éliminer les taches tenaces et la crasse des comptoirs, des sols et d'autres surfaces.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans les nettoyants automobiles, y compris les savons de lavage de voiture, pour nettoyer efficacement l'extérieur des véhicules.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est un ingrédient courant dans les shampooings et les produits de toilettage pour animaux de compagnie en raison de sa douceur et de ses propriétés nettoyantes.

Le Witconate AOS-12 est utilisé dans les formulations de nettoyage industriel à des fins de dégraissage et de nettoyage général.
Dans les applications agricoles, il est utilisé dans les formulations de pesticides pour améliorer la propagation et le mouillage des surfaces végétales.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium se trouve dans les assainisseurs d'air et les rafraîchisseurs de tissus pour aider à éliminer et à rafraîchir les odeurs.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est utilisé dans les nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement pour éliminer la saleté et les taches des fibres sans endommager le matériau.

Witconate AOS-12 est ajouté aux produits de bain moussants tels que les bains moussants et les bombes de bain pour une expérience de bain luxueuse et pétillante.
Dans les produits de soins personnels comme les nettoyants pour le visage et les démaquillants, il aide à nettoyer efficacement la peau sans éliminer les huiles naturelles.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est incorporé dans les crèmes et gels à raser pour fournir une lubrification et une mousse pour un rasage en douceur.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est utilisé dans les désinfectants pour les mains et les savons antibactériens pour sa capacité à créer une mousse et à faciliter le nettoyage.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux produits coiffants tels que les mousses et les gels pour améliorer la texture et assurer la tenue.

Dans le traitement des textiles, il est utilisé comme agent mouillant pour faciliter la pénétration des colorants et des produits chimiques dans les tissus.
Le Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la formulation de nettoyants moussants destinés à l'industrie de la restauration.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est ajouté aux dégraissants et nettoyants industriels pour le nettoyage des équipements et des machines dans les installations de fabrication.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la formulation de nettoyants pour sols domestiques et industriels pour éliminer la saleté et les taches des sols.

Dans les formulations de shampoing pour tapis, il aide à détacher la saleté et les débris des fibres du tapis pour un retrait plus facile.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est utilisé dans les nettoyants pour bateaux et marines pour éliminer les résidus de sel et autres débris des surfaces.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium se trouve dans les nettoyants et revitalisants pour cuir pour aider à nettoyer et hydrater les surfaces en cuir.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium a une large gamme d'applications dans diverses industries, contribuant à l'efficacité et à la performance de nombreux produits de nettoyage et de soins personnels.

Dans l'industrie cosmétique, le Witconate AOS-12 est utilisé dans les nettoyants pour le visage, les démaquillants et les gommages exfoliants pour nettoyer et rafraîchir efficacement la peau.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux sels de bain et aux bombes de bain pour améliorer la mousse et créer une expérience de bain luxueuse.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est utilisé dans les nettoyants et les désinfectants pour les mains pour sa capacité à créer une mousse riche et à nettoyer efficacement les mains.
Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans la formulation de shampooings et de nettoyants pour le corps médicamenteux pour traiter diverses affections cutanées.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est incorporé dans les produits de soins des pieds tels que les gommages et les crèmes pour les pieds pour nettoyer et adoucir la peau.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux formulations de bains de bouche pour aider à éliminer les bactéries et la plaque dentaire de la bouche.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la fabrication de savons liquides et de nettoyants pour les mains destinés aux environnements institutionnels et commerciaux.
Dans l’industrie hôtelière, on le trouve dans les équipements hôteliers tels que les shampoings, les revitalisants et les nettoyants pour le corps.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est utilisé dans la formulation de produits de soins pour bébés tels que les shampoings et les nettoyants pour le corps pour un nettoyage en douceur.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est utilisé dans la production de produits de soins pour animaux de compagnie tels que des shampoings pour animaux de compagnie et des sprays de toilettage pour maintenir l'hygiène des animaux de compagnie.

Le Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux lingettes nettoyantes pour le visage et aux lingettes démaquillantes pour un démaquillage pratique et efficace.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Sel est utilisé dans la formulation de produits de traitement de l'acné tels que les nettoyants pour le visage et les traitements localisés pour leurs propriétés nettoyantes et antibactériennes.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium se trouve dans les produits de soins solaires tels que les écrans solaires et les lotions après-soleil pour ses propriétés émulsifiantes et hydratantes.
Dans l’industrie automobile, il est utilisé dans les détergents et dégraissants pour lave-autos pour nettoyer l’extérieur et les moteurs des véhicules.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la formulation de nettoyants et dégraissants industriels pour les mains pour éliminer les saletés et la graisse tenaces.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux nettoyants et polis pour métaux pour éliminer le ternissement et restaurer la brillance des surfaces métalliques.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la production de désinfectants ménagers et d'assainissants pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Dans l’industrie agricole, il est utilisé dans la formulation d’adjuvants agricoles pour améliorer l’efficacité des pesticides et des herbicides.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium se trouve dans les sprays désodorisants et les désodorisants d'ambiance pour neutraliser les odeurs et rafraîchir l'air.

Le Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux lingettes nettoyantes ménagères et aux chiffons de nettoyage jetables pour un nettoyage pratique et efficace en déplacement.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est utilisé dans la production de lingettes dégraissantes industrielles et de chiffons de nettoyage industriels pour les applications de nettoyage intensives.

Dans l'industrie de la construction, il est utilisé dans la formulation de nettoyants pour béton et de nettoyants pour maçonnerie pour éliminer la saleté et les taches des surfaces.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est ajouté aux antirouille et aux inhibiteurs de corrosion pour protéger les surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est utilisé dans la formulation de solutions de nettoyage électroniques et de nettoyants de contact pour éliminer la poussière et les débris des composants électroniques.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sel de Sodium a diverses applications dans diverses industries, contribuant à l'efficacité et à la performance d'une large gamme de produits de nettoyage et de soins personnels.



DESCRIPTION


L'alpha oléfine sulfonate de sodium, connu sous le nom de Witconate AOS-12, est un tensioactif polyvalent largement utilisé dans diverses industries.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est dérivé d'alpha oléfines et sulfoné pour produire un agent de nettoyage très efficace.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est disponible sous différentes formes, notamment des liquides et des poudres.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sel de Sodium présente d'excellentes propriétés moussantes, ce qui le rend idéal pour les applications où la stabilité de la mousse est souhaitée.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est couramment utilisé dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les savons liquides.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt procure un nettoyage en douceur tout en produisant une mousse riche et luxueuse.
Dans les produits d’entretien ménager, il est utilisé dans les liquides à vaisselle, les détergents à lessive et les nettoyants pour surfaces dures.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium élimine efficacement la saleté, la graisse et les taches de diverses surfaces.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est biodégradable, ce qui le rend respectueux de l'environnement par rapport à certains autres tensioactifs.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt fonctionne bien dans des conditions d'eau dure et douce sans perdre en efficacité.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est compatible avec une large gamme de niveaux de pH, améliorant sa polyvalence dans la formulation.
Sa douceur le rend adapté à une utilisation dans les produits de soins personnels, même pour les peaux sensibles.
Dans les applications industrielles, le Witconate AOS-12 est utilisé dans les produits de lavage de voiture et les produits chimiques pour champs pétrolifères.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium aide à éliminer les taches tenaces et offre d'excellentes performances de nettoyage.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sel de Sodium est stable dans des conditions normales de stockage, mais doit être protégé des températures et de l'humidité extrêmes.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sel de Sodium est facile à manipuler et peut être facilement incorporé dans les formulations.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est de nature anionique, ce qui signifie qu'il porte une charge négative, ce qui améliore sa capacité à éliminer la saleté et la graisse des surfaces.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est souvent utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs et ingrédients pour optimiser les performances.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est compatible avec la plupart des autres ingrédients couramment utilisés dans les formulations de nettoyage et de soins personnels.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est soumis à des mesures de contrôle de qualité rigoureuses pour garantir la cohérence et la pureté.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, le sel de sodium est produit à l'aide de processus de fabrication avancés pour répondre aux normes les plus élevées de l'industrie.
Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, Sodium Salt est emballé et étiqueté conformément aux exigences réglementaires pour garantir une manipulation et une utilisation en toute sécurité.

Witconate AOS-12 Alpha Olefin Sulfonate, sel de sodium est largement disponible auprès de divers fournisseurs et distributeurs à travers le monde.
Sa polyvalence, son efficacité et sa douceur en font un choix privilégié pour les formulateurs de différents secteurs.
L'alpha-oléfine sulfonate de sodium, Witconate AOS-12, continue d'être un ingrédient essentiel dans de nombreux produits ménagers, de soins personnels et industriels, contribuant à leur efficacité nettoyante et à la satisfaction des consommateurs.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Liquide clair à légèrement jaune ou poudre blanche.
Odeur : Légère odeur caractéristique.
Point de fusion : n’a généralement pas de point de fusion spécifique car il existe sous forme de liquide ou de poudre.
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition ; la température de décomposition dépend de la composition spécifique et de la pureté.
Densité : varie en fonction de la concentration et de la formulation ; varie généralement de 1,0 à 1,2 g/cm³ pour les liquides.
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau, produisant une solution claire ou légèrement trouble.
Solubilité dans d'autres solvants : Insoluble dans les solvants non polaires tels que les hydrocarbures, mais soluble dans les solvants organiques polaires.
pH : généralement alcalin ; Le pH varie de 7 à 10 dans les solutions aqueuses, selon la concentration.
Point d'éclair : Ne s'applique pas aux solutions aqueuses ; peut avoir des points d’éclair pour les solutions concentrées dans les solvants organiques.
Viscosité : Varie en fonction de la concentration et de la température ; généralement faible viscosité pour les solutions aqueuses.
Propriétés chimiques:
Formule chimique : généralement représenté par R-CH=CH-(CH2)n-SO3Na, où R représente un groupe alkyle et n représente le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne.
Poids moléculaire : varie en fonction de la longueur spécifique de la chaîne alkyle et du degré de sulfonation.
Groupes fonctionnels : Contient un groupe sulfonate (SO3) attaché à une chaîne carbonée oléfinique.
Ionisation : Tensioactif anionique ; se dissocie dans l'eau pour former des ions sodium (Na+) et des ions sulfonate (SO3-) en solution.



PREMIERS SECOURS


1. Inhalation :

Symptômes:
L'inhalation de particules en aérosol ou vaporisées peut provoquer une irritation des voies respiratoires, notamment de la toux et des difficultés respiratoires.

Actions immédiates :
Amener immédiatement la personne concernée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournissez de l'oxygène si disponible.
Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Suivi:
Surveillez la personne pour déceler tout signe de détresse respiratoire.
Apporter du réconfort et de l’assurance.


2. Contact avec la peau :

Symptômes:
Le contact direct avec des solutions concentrées peut provoquer une irritation, une rougeur ou une dermatite.

Actions immédiates :
Enlevez 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 persiste, consulter un médecin.

Suivi:
Appliquez une crème ou une lotion hydratante douce pour apaiser la peau.
Surveillez tout signe de réaction allergique ou d’irritation prolongée.


3. Contact visuel :

Symptômes:
Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation, une rougeur ou un larmoiement.

Actions immédiates :
Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles.
Consulter un médecin si l'irritation persiste ou s'il y a des signes de blessure.

Suivi:
Protéger l'œil affecté d'une irritation ou d'une blessure supplémentaire.
Évitez de vous frotter les yeux, car cela pourrait exacerber l’irritation.


4. Ingestion :

Symptômes:
L'ingestion de solutions concentrées peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée.

Actions immédiates :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincez-vous la bouche avec de l'eau et buvez beaucoup d'eau ou de lait pour diluer le produit chimique.
Consultez immédiatement un médecin, même si les symptômes ne sont pas présents.

Suivi:
Surveillez la personne pour déceler tout signe de détresse ou d’inconfort gastro-intestinal.
Fournir des soins de soutien si nécessaire, tels que des antiémétiques contre les nausées et les vomissements.


5. Conseils généraux :

Protection individuelle pour les secouristes :
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 solutions concentrées.
Évitez tout contact direct de la peau et des yeux avec le produit chimique.

Notes au médecin :
Traitez de manière symptomatique et de soutien.
Fournir un traitement médical approprié en fonction de la gravité des symptômes et de l'exposition.
Soyez conscient des interactions potentielles avec d’autres médicaments ou produits chimiques.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, lors de la manipulation de solutions concentrées.
Utilisez une protection respiratoire, comme un masque anti-poussière ou un respirateur, si des particules ou des vapeurs aérosolisées sont présentes.
Évitez tout contact cutané prolongé ou répété avec des solutions concentrées afin de minimiser le risque d'irritation.

Pratiques de manipulation sécuritaires :
Manipulez l'alpha-oléfine sulfonate de sodium avec précaution pour éviter les déversements ou les rejets.
Utiliser des outils et équipements appropriés, tels que des pompes ou des tuyaux de transfert, pour minimiser le contact direct avec le produit chimique.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit chimique et se laver soigneusement les mains après manipulation.

Contrôles techniques :
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail pour minimiser l'exposition aux particules ou aux vapeurs en suspension dans l'air.
Utiliser des systèmes locaux de ventilation par aspiration ou des sorbonnes lorsque vous travaillez avec des solutions concentrées pour contrôler les niveaux d'exposition.

Mesures d'hygiène:
Prévoir des installations pour se laver les mains et le corps rapidement après avoir manipulé de l'alpha-oléfine sulfonate de sodium.
Évitez la contamination des zones de restauration et de boisson avec le produit chimique.
Laver régulièrement les vêtements de travail pour éviter les irritations cutanées dues à une exposition chimique résiduelle.

Prévention des déversements :
Conservez les contenants de Witconate AOS-12 en toute sécurité pour éviter tout basculement ou tout déversement accidentel.
Utiliser des systèmes de confinement secondaire, tels que des bacs ou des digues de déversement, pour contenir les déversements et prévenir la contamination de l'environnement.
Former le personnel aux procédures appropriées d'intervention en cas de déversement et fournir du matériel de nettoyage en cas de déversement.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez l'alpha-oléfine sulfonate de sodium dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Maintenir les températures de stockage dans les plages recommandées pour éviter la dégradation ou la cristallisation.
Assurez-vous que les installations de stockage sont équipées de contrôles appropriés de température et d’humidité, en particulier pour les formes en poudre du produit chimique.

Manutention des conteneurs :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (HDPE) ou l'acier inoxydable, pour stocker le Witconate AOS-12.
Vérifiez les contenants pour déceler des fuites ou des dommages 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.

Ségrégation:
Conservez l'alpha-oléfine sulfonate de sodium à l'écart des substances incompatibles, telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les métaux réactifs.
Séparez les différentes classes chimiques 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 stocks et de la consommation pour éviter les surstocks ou les pénuries.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage contenant du Witconate AOS-12 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 la gestion des déversements, des fuites ou des accidents impliquant l'alpha-oléfine sulfonate de sodium.
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.
XANTHAN GUM
XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) IUPAC Name of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) 9H-xanthene Experimental Properties of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) Physical Description of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) DryPowder Cream-coloured powder Solubility of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) Soluble in water. Insoluble in ethanol Chemical formula: (C35H49O29)n XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), widely used in food applications, is a heteropolysaccharide produced by submerged aerobic fermentation using a bacterium named Xanthomonas campestris and forms a sterile fermentation medium with carbohydrate, a suitable nitrogen source, potassium phosphate and other trace elements. The polysaccharide produced at the end of the fermentation step is precipitated using isopropyl alcohol and isolated from the medium. The isolated polysaccharide is then centrifuged and then dried to remove residual isopropyl alcohol. The dried XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is milled to be powdered and packed after being sifted through the sieves. The predominant hexose is D-gluco and D-mannose with D-glucuronic acid and pyruvic acid and is prepared as sodium, potassium or calcium salts and the solutions are neutral The XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), a microbial heteropolysaccharide, consists essentially of a polymer skeleton containing 1,4-linked ß-D-glucose units as in cellulose. In these scaffolded side chains, there is a trisaccharide consisting of one D-glucuronic acid residue between the two D-mannose residues. The polymer also contains 4.7% O-acetyl groups and 3.0-3.5% pu rvric acid as a ketal in the glucose unit. These side chains found in the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), which make up about 60% of the molecule, can gain many physical and chemical properties specific to XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM). Because of the side chains, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) can be completely hydrated even in the cold chain. Furthermore, it is stated that these side chains make XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) resistant to hydrolysis. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) which is soluble in water but not soluble in organic solvents; As rheological control agent in water containing systems and as stabilizer for emulsions and suspensions. Apart from these, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM); These properties of the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) which are easily soluble in 8% of hydrochloric acid, 10% of hydrochloric acid and 25% of phosphoric acid, can be easily dissolved in the solution of sulfuric acid, nitric acid and acetic acid, It can last for months as long as the temperature does not rise. Commercial XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a yellowish powdery substance which is completely soluble in hot or cold water and gives high viscosity solutions at low concentrations. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM)'s aqueous solutions are able to poison up to 50% of some hydrophilic solvents such as ethanol and propylene glycol. The viscosity of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a function of its concentration in its distribution. As with other gauges, the xanthan gauge solenoids also exhibit a pseudo-fluid type. Pseudoplastic fluid type; Mouth sensation, taste perception and suspension formation, which have a significant impact on the formation of properties that affect many sensory qualities. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a distinctive feature that distinguishes the gamma from other gums, as its resistance to temperature and pH is considerably larger. This durability is said to be caused by the side chains in the xanthan molecule being wrapped around the cellulose skeleton. This feature is the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM); Enzymes, acids, bases, high temperatures, freezing and thawing, and degradation that can occur during long-term mixing. Interaction of these trisaccharide chains with the main chain makes the molecule a very solid rod and increases the stability of heat, acid and base remarkably. Molecular weight is around 2 million and probably larger values are reported due to aggregation. Pyruvic acid content has the highest xanthans, highest viscosity and thermal stability. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) solvers; Are generally not affected by changes in pH value and are soluble in most of the acids and bases. Most of the other hydrocolloids; Low pH values and viscosity at high temperatures, while XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is stable under the same conditions. Features and benefits of the Xanthan range; To form visible clear solutions even at high concentrations, • dissolving in both hot and cold water, • give high viscosity to solutions even at low polysaccharide concentrations, • minimal change in the viscosity of the solutions formed by xanthan over a wide temperature range, • dissolution and stability in both acidic and alkaline solutions, • stability in solutions with high salt concentration, • high resistance to enzymatic degradation, • a good lubricant, • stability after freezing / thawing steps, • it is an extremely effective emulsion stabilizer, • excellent mouth taste, • can be counted as having synergistic properties with other hydrocolloids (guar and locust bean gum). As food application areas; • sauces and salad dressings, • bakery and pastry products, •meat products, •drinks, • fruit preparations, • powder products are in place. Because the viscosity of the solution does not change much with temperature, that is, when it is cooled it does not increase in consistency, so XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), salad sauces and chocolate syrups are very suitable for use in products that will be consumed as soon as they are removed from the refrigerator. These products should be as easy to pour as they are at room temperature as soon as they leave the refrigerator. In normal salad sauces, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used as a thickener and the particles stabilize suspension in the structure and emulsion in water. The XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM)is generally used in combination with the propylene glycol alginate. When used together they give a solution with less pseudoplasticity and less viscosity. The resulting product has improved pourability and a cream-like smooth structure. Anthan gum; Conforms to other hydrocolloids; Especially locust bean gum and konjacla (gel formation) and guar gum (high viscosity). XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) and guar gamma / gum gamma combinations are used in the stabilization of ice cream and frozen products. This addition of carrageenan prevents the separation of the liquid phase during freezing. Double or triple combinations of these scales are used in various dairy products. Finally, it is used in technical fields in toothpaste, cosmetics, cleaning products, coatings and dyes and fire extinguishers. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a polysaccharide obtained from fermentation of glucose or sucrose with Xanthomonas campestris bacteria. Stabilizer and thickener additive are used as additives. The most important feature of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is its ability to increase consistency even at low concentrations. Use of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) To create visible clear solutions even at high concentrations, Both hot and cold water dissolution, It gives high viscosity to solutions even at low polysaccharide concentrations, Minimal changes in the fluidity of the solutions formed by xanthan in the wide temperature range, The dissolution and stability in both acidic and alkaline solutions, Stability in solutions with high salt concentration, Being a good lubricant, After the freezing / thawing steps, It is an extremely effective emulsion stabilizer, Excellent mouthfeel. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is known as E415 and is used as a stabilizer and thickening additive in food production. One of the most remarkable properties of xanthan gum is its ability to increase its consistency even at very low concentrations. Most food products use 0.5%, even 0.05% Bread, pastry and candies we made with gluten-free flour usually begin to disintegrate and crumble after a short period of time. The duration of the hold is very short. It also does not have the elasticity of products made with normal flours. Food industry Application area tackifier Confectionery sugar and jellies Binding material Coating material Pastry, bakery products emulsifier Salad dressing Create a movie Protective layers, sausage coating Foam fixing XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used as a thickener and stabilizer in the pharmaceutical and food industry. Suspensions are also used as suspending agent, emulsifier, structuring agent or foam enhancer. powdered drink mixes produced in a similar manner sahlep and among our traditional products, ice cream, salad dressings, powdered soups, mayonnaise, is used in various products such as ketchup. It is the reason for preference in the food industry in terms of high consistency which can be achieved especially in the products by extracting the aroma to the foreground and even at the lowest usage rate. In the pharmaceutical industry, tablet binding (adhesive) is used. Food: food, bakery products, bakery products filler, gels and mixtures thereof, batter mixes, biscuit filling, bread, brine solution ham injection, cake mixes, cakes, canned foods, spread cheese, chewing gum, chocolate sauce, coleslaw ornament, confectionery, cottage cheese, cream cheese, dairy products, sweet cream, dessert mixes, desserts / foams, diet products, eggs displacer, reduced-fat margarine, foams, cold soda, frozen food, fruit filling, fruit preparations, gluten-free bread, meat water, ham pumping, ice cream, icings, instant products, prepared soups, liquid / foam powders, Louisiana style hot sauce, mayonnaise, meat batter, the milk shake, filo pastry, pizza sauce, prepared foods, frozen pasta, salad dressings , Sauces, sausages, soft biscuits, sausages, soy sauce, ready-to-eat chocolate drink, sugar eşni are, tomato ketchup, whipped cream and yogurt. Soft drinks: citrus drinks, dietsal soft drinks, fruit juices, fruit flavors and prepared drinks. Drugs: Liquid antibiotics, lozenges, drug emulsions, drug suspensions, syrups, tablets, tablets that delay the release of drug (drug). Personal care: Cosmetics, creams, liquid make-up materials, liquid soap, lotions, shampoos, toiletries, toothpaste. Cleaners / detergents: Acidic cleaners, alkaline cleaners, domestic cleaners, liquid toilet cleaners. Industrial applications: adhesives, agrochemicals, animal feed, bitumen emulsions, calf fillers, ceramic glazes, inks, fire fighting foams, foundry coatings, latex emulsions, latex paints, liquid animal feed, lubricants, metal polishes, mining oil drilling, paint remover material, paper, pet food, wax emulsions, poultry feed, pickling, silicate paints, textiles and carpet dyeing (printing) pastes, fabric (cloth) coatings, water-based paints. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) beauty products and liquid soap, tooth paste, which kullanılır.şampu as a thickener in cosmetic products such as colognes, lotions, cosmetics and hair care products by bazılarıdır.ayrı the cosmetic product prepared with xanthan gain XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) to the cream and to add a feeling of pleasant touch aftershave Can also be used. Use of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) in the Pharmaceutical Sector: XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used in the pharmaceutical sector to regulate the effects of drugs such as antibiotics and to ensure regular dosing. It also helps to stabilize creams containing medicinal chemicals. Agriculture and other sectors XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) industry has a wide range of uses as a thickener and stabilizer. It increases the fluidity of fungicides, herbicides and insecticides. Unique density properties of xanthan solutions increase sprayability, reduce friction and increase the viscosity and permanence of the herbicides. Above all, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a complex exopolysaccharide, i.e. a polymer containing sugar residues secreted by the environment surrounding it by a microorganism. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) produced by plant pathogenic bacteria, a microorganism that causes various diseases in plants, is widely used as a thickener and stabilizing agent in food and industrial products in a wide range. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is widely used today. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) / E-415 Carbohydrate is a high molecular polysaccharide chain produced by a pure culture fermentation with Xanthomonas campestris. It is classified as hydrophilic colloids and their derivatives as a gum. In addition to its utility as an aqueous viscosity enhancer, it is used as a binder, emulsion stabilizer, and various skin conditioning agents and emulsifying surfactants. Stable in solutions containing high concentrations of salt, resistant to enzymatic degradation. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) exhibits extraordinary and useful features. For example; High viscosity at low concentrations, little change in viscosities at varying temperatures, and excellent stability over a wide pH range. It also allows good freeze-thaw stability and exhibits remarkable suspension characteristics. Main functions: Stabilizes emulsions, prevents clotting, improves adhesion, improves texture, gives creamy density, improves mouth feel, improves texture, gives viscosity, stabilizes insoluble ingredients, stabilizes fruit juice in soft drinks, It provides emulsion and foam stability, controls sedimentation, controls drift and adhesion, provides easy flow and pumpability, controls crystallization, provides finer porous structure, increases pitting volume, controls rheology, provides temperature and pH stability, binds water, Allows delayed release of the drug, gives a pleasant skin feel, keeps the active ingredients in suspension, prolongs contact time. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) Product Details: XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a polysaccharide obtained from fermentation of glucose or sucrose with Xanthomonas campestris bacteria. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is known as E415 and it is used as stabilizer and thickener additive in food production. The chemical formula is (C35H49O29) n. The molecular weight is about 10,000. The pH of the 1% solution is 7.3. The XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), which is a microbiological heteropolysaccharide, is composed of a main polymer skeleton containing 1,4-linked ß-glucoside units as in cellulose. In these scaffolded side chains, there is a trisaccharide composed of Dglucoric acid residues between the two D mannose residues. The polymer also contains 4.7% of the acetyl groups and 3.03.5% of the pyruvic acid. These side chains found in the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), which make up about 60% of the molecule, give many physical and chemical properties specific to XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM). Because of the side chains, the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) can be completely hydrated even in the cold chain. In addition, these side chains are said to make the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) resistant to hydrolysis. One of the most remarkable properties of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is its ability to increase its consistency even at very low concentrations. Most food products use 0.5%, or even 0.5%. The pseudoelasticity he carries maintains his determination despite his slick sensation in his mouth. Unlike other gamut types, it is stable in large temperature and pH changes and is considered a reliable additive in America, Canada and Europe. Stable in solutions containing high concentrations of salt, resistant to enzymatic degradation. Features and benefits of xantan gamut; Soluble in both hot and cold water, giving high viscosity to solutions even at low polysaccharide concentrations, Minimal change in the fluidity of solutions formed by xanthan in wide temperature range, Solubility and stability in both acidic and alkaline solutions Stability of solutions with high salt concentration, Good lubricity, Stability after frost / dissolution stages, Excellent emulsion stabilizer, Excellent mouth taste. Applications of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) in the Cosmetic Industry: XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM)Features: Carbohydrate is a high molecular polysaccharide chain produced by a pure culture fermentation with Xanthomonas campestris. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is classified as hydrophilic colloids and their derivatives as a gum. In addition to its utility as an aqueous viscosity enhancer, it is used as a binder, emulsion stabilizer, and various skin conditioning agents and emulsifying surfactants. Stable in solutions containing high concentrations of salt, resistant to enzymatic degradation. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) exhibits extraordinary and useful features. For example; High viscosity at low concentrations, little change in viscosities at varying temperatures, and excellent stability over a wide pH range. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) also allows good freeze-thaw stability and exhibits remarkable suspension characteristics. Major functions / characteristics: Stabilizes emulsions, prevents clotting, provides good adhesion, improves texture, improves mouth feel, improves mouthfeel, gives added viscosity, stabilizes insoluble components, stabilizes fruit juice in soft drinks, provides emulsion and foam stability Control sedimentation, control drift and adhesion, provide easy flow and pumpability, control crystallization, provide finer porous structure, increase pitting volume, control rheology, provide temperature and pH stability, bind water, allow delayed drug release in medication Gives a pleasant skin feel, keeps the active ingredients in suspension, prolongs contact time. Industrial applications of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM): adhesives, agrochemicals, animal feed, bitumen emulsions, calf fillers, ceramic glazes, inks, fire fighting foams, foundry coats, latex emulsions, latex paints, liquid animal feed, lubricants, metal polishes, mining, oil Punching, paint remover, paper, pet food, lacquer emulsions, poultry feed, rust removers, silicate dyes, textile and carpet dyeing (printing) adhesives, textile coatings, water based paints. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a sugar-like compound made by mixing aged (fermented) sugars with a certain kind of bacteria. It is used to make medicine. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used for lowering blood sugar and total cholesterol in people with diabetes. It is also used as a laxative. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is sometimes used as a saliva substitute in people with dry mouth (Sjogren's syndrome). In manufacturing, xanthan gum is used as a thickening and stabilizing agent in foods, toothpastes, and medicines. Xanthan gum is also an ingredient in some sustained-release pills. PH 6.0 - 8.0 COLOR White to cream APPEARANCE Free flowing powder INDUSTRY Food Chemicals, Industrial, Industrial Drilling, Oil and Gas Production, Drilling Fluid, Hydraulic Fracturing, Fracking One of the most remarkable properties of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is its ability to produce a large increase in the viscosity of a liquid by adding a very small quantity of gum. The viscosity solutions decrease with higher shear rates, which is called pseudoplasticity. This means that a product subjected to shear, whether from mixing, shaking, or even chewing, will thin out, but once the shear forces are removed, the food will thicken back up. In foods, this gum is used as a good thickening agent which is most often found in salad dressings and sauces. It makes these products thick enough at rest in the bottle to keep the mixture fairly homogeneous, but the shear forces generated by shaking the mixture so it can be easily poured. When it exits the bottle, the shear forces are removed and the mixture thickens back up, so it clings to the salad or food. It is very stable under a wide range of temperatures and pH. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) helps to prevent oil separation by stabilizing the emulsion, although it is not an emulsifier. This gum also helps suspend solid particles, such as spices. Also used in frozen foods and beverages, it helps create the pleasant texture in many ice creams.Gluten-free baking also contains this ingredient; since the gluten found in wheat must be omitted, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used to give the dough or batter a "stickiness" that would otherwise be achieved with the gluten. It is also a preferred method of thickening liquids for those with swallowing disorders, since it does not change the color or flavor of foods or beverages. In personal care, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a stabilizer to prevent ingredients from separating. In toothpaste, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) serves as a binder to keep the product uniform. It is also used to prepare water gel, oil-in-water emulsions to help stabilize the oil droplets against coalescence, and has some skin hydrating properties. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is a high molecular weight polysaccharide produced by fermentation of Xanthamonas campestris. The composition and structure of the XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) produced by commercial fermentation is identical to the naturally occurring polysaccharide formed on plants belonging to the cabbage family. Process control and rigorous quality standards throughout production guarantee consistent, reliable product performance. In processed foods, xanthan gum provides stability and improves or modifies textural qualities, pouring characteristics and cling. Exceptional thickening and stabilizing abilities make XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) products a common component in many food systems. For salad dressings, ACAR products are the stabilizers of choice, keeping ingredients suspended uniformly while providing excellent pourability without flavor masking. The dramatic thickening capability of low concentrations of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) provides improved mouthfeel in products such as syrups and powdered juice drinks. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) (/ˈzænθən/) is a polysaccharide with many industrial uses, including as a common food additive. It is an effective thickening agent and stabilizer to prevent ingredients from separating. It can be produced from simple sugars using a fermentation process, and derives its name from the species of bacteria used, Xanthomonas campestris. Contents 1 History of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) 2 Uses of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) 2.1 Shear thinning 2.2 Amounts used 3 Health 3.1 Safety of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) 4 Preparation of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) 4.1 Detail of the biosynthesis 5 References History of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) was discovered by Allene Rosalind Jeanes and her research team at the United States Department of Agriculture, and brought into commercial production by CP Kelco under the trade name Kelzan® in the early 1960s.[2][3] It was approved for use in foods in 1968 and is accepted as a safe food additive in the USA, Canada, European countries, and many other countries, with E number E415, and CAS number 11138-66-2. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) derives its name from the species of bacteria used during the fermentation process, Xanthomonas campestris.[4] This is the same bacterium responsible for causing black rot to form on broccoli, cauliflower, and other leafy vegetables. Uses of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM), 1%, can produce a significant increase in the viscosity of a liquid.[5] In foods, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is common in salad dressings and sauces. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) helps to prevent oil separation by stabilizing the emulsion, although it is not an emulsifier. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) also helps suspend solid particles, such as spices. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) helps create the desired texture in many ice creams. Toothpaste often contains XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) as a binder to keep the product uniform. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) also helps thicken commercial egg substitutes made from egg whites, to replace the fat and emulsifiers found in yolks. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is also a preferred method of thickening liquids for those with swallowing disorders, since it does not change the color or flavor of foods or beverages at typical use levels.[6] In gluten-free baking, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used to give the dough or batter the stickiness that would otherwise be achieved with gluten. In most foods XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used at concentrations of 0.5% or less. Xanthan gum is used in wide range food products, such as sauces, dressings, meat and poultry products, bakery products, confectionery products, beverages, dairy products, others. In the oil industry, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used in large quantities to thicken drilling mud.[7] These fluids carry the solids cut by the drilling bit to the surface. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) provides great "low end" rheology. When circulation stops, the solids remain suspended in the drilling fluid. The widespread use of horizontal drilling and the demand for good control of drilled solids has led to its expanded use. XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) has been added to concrete poured underwater, to increase its viscosity and prevent washout. In cosmetics, XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is used to prepare water gels.[8] It is also used in oil-in-water emulsions to enhance droplet coalescence.[9] Xanthan gum is under preliminary research for its potential uses in tissue engineering to construct hydrogels and scaffolds supporting three-dimensional tissue formation.[8] Shear thinning The viscosity of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) solutions decreases with higher shear rates. This is called shear thinning or pseudoplasticity. This means that a product subjected to shear, whether from mixing, shaking or chewing will thin. When the shear forces are removed, the food will thicken again. In salad dressing, the addition of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) makes it thick enough at rest in the bottle to keep the mixture fairly homogeneous, but the shear forces generated by shaking and pouring thins it, so it can be easily poured. When it exits the bottle, the shear forces are removed and it thickens again, so it clings to the salad. Amounts used The greater the ratio of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) added to a liquid, the thicker the liquid will become. An emulsion can be formed with as little as 0.1% (by weight). Increasing the amount of gum gives a thicker, more stable emulsion up to 1% XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM). A teaspoon of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) weighs about 2.5 grams and brings one cup (250 ml) of water to a 1% concentration.[6][10] To make a foam, 0.2–0.8% XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is typically used. Larger amounts result in larger bubbles and denser foam. Egg white powder (0.2–2.0%) with 0.1–0.4% XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) yields bubbles similar to soap bubbles. Health Evaluation of workers exposed to XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) dust found evidence of a link to respiratory symptoms.[11] On May 20, 2011, the FDA issued a press release about SimplyThick, a food-thickening additive containing XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) as the active ingredient, warning parents, caregivers and health care providers not to feed SimplyThick, a thickening product, to premature infants.[12] The concern is that the product may cause premature infants to suffer necrotizing enterocolitis. Safety of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) According to a 2017 safety review by a scientific panel of the European Food Safety Authority (EFSA), XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) (European food additive number E 415) is extensively digested during intestinal fermentation, and causes no adverse effects, even at high intake amounts.[13] The EFSA panel found no concern about genotoxicity from long-term consumption.[13] EFSA concluded that there is no safety concern for the general population when XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is consumed as a food additive.[13] Preparation XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is produced by the fermentation of glucose and sucrose.[13] The polysaccharide is prepared by the bacteria being inoculated into a sterile aqueous solution of carbohydrate(s), a source of nitrogen, dipotassium phosphate, and some trace elements.[13] The medium is well-aerated and stirred, and the xanthan polymer is produced extracellularly into the medium. After one to four days, the polymer is precipitated from the medium by the addition of isopropyl alcohol, and the precipitate is dried and milled to give a powder that is readily soluble in water or brine.[13] XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is composed of pentasaccharide repeat units, comprising glucose, mannose, and glucuronic acid in the molar ratio 2:2:1.[13][14] A strain of X. campestris has been developed that will grow on lactose - which allows it to be used to process whey, a waste product of cheese production. This can produce 30 g/L of XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) for every 40 g/L of whey powder. Whey-derived XANTHAN GUM (Ksantan Sakızı)(KSANTAN GAM) is commonly used in many commercial products, such as shampoos and salad dressings.[15] Detail of the biosynthesis Synthesis originates from glucose as substrate for synthesis of the sugar nucleotides precursors UDP-glucose, UDP-glucuronate, and GDP-mannose that are required for building the pentasaccharide repeat unit.[13] This links the synthesis of xanthan to carbohydrate metabolism. The repeat units are built up at undecaprenylphosphate lipid carriers that are anchored in the cytoplasmic membrane.[citation needed] Specific glycosyltransferases sequentially transfer the sugar moieties of the nucleotide sugar xanthan precursors to the lipid carriers. Acetyl and pyruvyl residues are added as non-carbohydrate decorations. Mature repeat units are polymerized and exported in a way resembling the Wzy-dependent polysaccharide synthesis mechanism of Enterobacteriaceae. Products of the gum gene cluster drive synthesis, polymerization, and export of the repeat unit.
XANTHAN GUM 60 MESH
Synonyms: xylosic alcohol;XYLITOL CRYSTALLINE;XYLITOL, FOR BIOTECHNOLOGICAL PURPOSES;XYLITOL, 1GM, NEAT;Xylitol 1 M Solution;XYLITOL BIOSYNTH;XYLITOL, WHO 98.5-101.0%;XYLITOL, USP GRADE CAS: 87-99-0
XIAMETER MEM-1784 ÉMULSION
DESCRIPTION:
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 est une émulsion anionique à 50 % d'un polydiméthylsiloxane de poids moléculaire élevé à usage cosmétique uniquement.
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 améliore le peignage humide, laisse les cheveux doux au toucher, améliore la brillance des cheveux et revitalise la peau.
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 n'a aucun impact sur la quantité ou la qualité de la mousse et est idéale pour une utilisation dans des produits 2 en 1.


Nom INCI : Dimethiconol (and) TEA-Dodecylbenzenesulfonate


L'émulsion XIAMETER MEM-1784 est une émulsion anionique à 50 % d'un polydiméthylsiloxane de haut poids moléculaire
Dans les shampoings 2 en 1, il améliore le peignage humide et apporte douceur aux cheveux tout en améliorant la brillance et dans les gels douche 2 en 1, il laisse la peau plus souple, moins sèche et au toucher soyeux .
Émulsion anionique à 50 % de polydiméthylsiloxane à fonctionnalité OH de poids moléculaire élevé pour une utilisation dans des gels douche et des applications de soins capillaires.

L'émulsion XIAMETER MEM-1784 agit comme agent de conditionnement.
XIAMETER MEM-1784 est une émulsion anionique à 50 % de polydiméthylsiloxane de haut poids moléculaire.
XIAMETER MEM-1784 contient du diméthyle comme fonctionnalité de phase interne.
XIAMETER MEM-1784 offre un peignage humide et sec, une brillance, un conditionnement de la peau et une amélioration sensorielle améliorés, sans affecter du tout les propriétés de la mousse.

XIAMETER MEM-1784 offre un toucher doux aux cheveux. En gel douche 2 en 1, il laisse la peau souple, moins sèche et soyeuse.
XIAMETER MEM-1784 contient de la méthylchloroisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone comme conservateurs.
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 trouve une application dans la formulation de shampooings et de produits de soin de la peau 2 en 1.
XIAMETER MEM-1784 est sans OGM et convient aux végétaliens

UTILISATIONS DE L'ÉMULSION XIAMETER MEM-1784 :
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 est à usage cosmétique uniquement
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 est un très bon additif pour les produits 2 en 1
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 est utilisée dans les shampooings 2 en 1, elle améliore le peignage humide et donne un toucher doux aux cheveux tout en améliorant la brillance.

L'émulsion XIAMETER MEM-1784 n'a aucun impact sur la quantité ou la qualité de la mousse. Le niveau de concentration recommandé est de 2 à 4 %
En gels douche 2 en 1, il laisse la peau plus souple, moins sèche et au toucher soyeux

AVANTAGES DE L'ÉMULSION XIAMETER MEM-1784 :
XIAMETER MEM-1784 Emulsion Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale (Convient aux végétaliens)
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 n'a pas été testée sur des animaux par ou au nom de Dow Chemical
Sans OGM*

Dow ne s'attend pas à ce que l'émulsion XIAMETER MEM-1784 soit classée comme nanomatériau*
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 n'a pas de contamination croisée animale
L'émulsion XIAMETER MEM-1784 n'a aucune contamination porcine

XIAMETER MEM-1784 Emulsion Améliore le peignage humide
XIAMETER MEM-1784 Emulsion Donne un toucher doux
XIAMETER MEM-1784 Emulsion Améliore la brillance

XIAMETER MEM-1784 Emulsion Imparte le conditionnement
XIAMETER MEM-1784 Emulsion N'affecte pas les propriétés de la mousse

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ÉMULSION XIAMETER MEM-1784 :
Teneur en silicone % 50
Viscosité de phase interne mm2/s > 1 million
Couleur Blanc à blanc cassé
Viscosité à 25°C mm2/s 20
pH 6–8
Diluant approprié Eau
Type d'émulsifiant Anionique
Conservateur (Nom INCI) Methyl chloro isothiazolinone et Methyl isothiazolinone
Durée de vie utile et stockage :
Le produit doit être conservé à une température égale ou inférieure à 32 °C (90 °F) dans son emballage d'origine non ouvert.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ÉMULSION XIAMETER MEM-1784 :
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


XIAMETER MEM-2664
Xiameter MEM-2664 Xiameter MEM-2664 Emulsion is a non-ionic emulsion of a high molecular weight polydimethyl-siloxane. It delivers high-molecular-weight dimethicone through a water-based system. This product is for use in a variety of hair care applications where the benefits of a high viscosity dimethicone are desired. INCI Name: Dimethicone (and) Laureth-4 (and) Laureth-23 Typical Properties Hair Care Benefits Enhanced Dry Combing, Enhanced Wet Combing, Heat Protection Internal Phase Functionality Dimethyl Surfactant Type Nonionic Features & Benefits • Hair applications Applications • Xiameter MEM-2664 Emulsion is for use in a variety of hair care applications where the benefits of a high viscosity dimethicone are desired. Typical Properties Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications. Test Unit Value Appearance Milky white Viscosity @ 25°C (77°F) cSt < 200 pH 2.0–5.0 Silicone content % 50 Specific gravity at 25°C (77°F) 0.99 Description Xiameter MEM-2664 Emulsion is a non-ionic emulsion of a high molecular weight polydimethyl-siloxane. How To Use To best stabilize Xiameter MEM-2664 Emulsion in a formulation, add it slowly, at the end of the process, at a temperature below 40°C (104°F) with smooth continuous mixing or stirring. For leave-on and rinse-off conditioners and shampoos the recommended use level is 2% or greater. Usable Life And Storage Product should be stored at or below 25°C (77°F) in original, unopened containers. The emulsion can freeze at 0°C (32°F), so adequate precautions should be taken. Limitations This product is neither tested nor represented as suitable for medical or pharmaceutical uses. Not intended for human injection. Not intended for food use. Health And Environmental Information To support customers in their product safety needs, Dow has an extensive Product Stewardship organization and a team of product safety and regulatory compliance specialists available in each area. For further information, please see our website, www.consumer.dow.com or consult your local Dow representative. Xiameter MEM-2664 Emulsion is designed to meet the need for paraben-free claims in hair care products, and where the benefits of a high viscosity dimethicone are desired; it is the paraben-free counterpart to the Xiameter MEM-1664 Emulsion. This nonionic emulsion of high molecular weight polydimethylsiloxane is recommended at 2% or greater in leave-on and rinse-off conditioners and shampoos. Origin(s): Petrochemical Recommended Use levels: MIN: 2.0 MAX: 2.0 Claims Hair Care Conditioning Feel Shine Function: Surfactants Applications: Conditioners, Hair care, Shampoos Usage level: 2% Xiameter MEM-2664 Emulsion is a non-ionic emulsion of a high molecular weight polydimethyl-siloxane. To support the creation of hair care products that are both effective and consumer-preferred, the Xiameter brand has introduced a paraben-free silicone emulsion for hair conditioning applications—Xiameter MEM-2664 Emulsion. “This emulsion is similar to Xiameter MEM-1664 Emulsion, a proven hair-conditioning agent. The only difference is that Xiameter MEM-2664 Emulsion contains a non-paraben preservative,” explained Kevin Murphy, global market director. Both products enable formulators to deliver high-molecular-weight dimethicone through a water-based system. Both can be used to add valuable conditioning and wet- and dry-combing benefits to shampoos and leave-in and rinse-off conditioners. To support the creation of hair care products that are both effective and consumer-preferred, the Xiameter brand has introduced a new paraben-free silicone emulsion for hair conditioning applications – Xiameter MEM-2664 Emulsion. Today’s consumers are becoming increasingly interested in what their personal care products contain and are actively reading product labels. “Formulators who are responding to consumer desires for paraben-free products need alternative ingredients that are both proven and high-performing,” said Kevin Murphy, global market director. “That’s why we added Xiameter MEM-2664 Emulsion to our hair care line. “This emulsion is similar to Xiameter MEM-1664 Emulsion, a proven hair-conditioning agent. The only difference is that Xiameter MEM-2664 Emulsion contains a non-paraben preservative,” Murphy said. Both products enable formulators to deliver high-molecular-weight dimethicone through a water-based system. Both can be used to add valuable conditioning and wet- and dry-combing benefits to shampoos and leave-in and rinse-off conditioners. Xiameter MEM-2664 emulsion is a non-ionic emulsion of a high molecular weight polydimethylsiloxane. It is ideal for use in a variety of hair care and skin care applications where the benefit of a high viscosity dimethicone is desired. What Is It? Xiameter MEM-2664 are polyoxyethers of lauryl alcohol. They are a clear, colorless liquids. In cosmetics and personal care products, Xiameter MEM-2664 are used in the formulation of a variety of bath, eye, facial, hair, cleansing and sunscreen products. They are also used in cuticle softeners, deodorants and moisturizing products. Why is it used in cosmetics and personal care products? Xiameter MEM-2664 both function as surfactants. Laureth-4 functions as a surfatant - emulsfying agent, while Laureth-23 functions as a surfactant - cleansing agent and a surfactant - solubilizing agent. Scientific Facts: Xiameter MEM-2664 are produced by reacting ethylene oxide with lauryl alcohol. The numerical designation refers to the average number of repeating ethylene oxide units in the molecule. As the numerical value of Laureths increases, the viscosity of the ingredient increases until they become white, waxy solids. Polydimethylsiloxane (Xiameter MEM-2664), also known as dimethylpolysiloxane or dimethicone, belongs to a group of polymeric organosilicon compounds that are commonly referred to as silicones.[1] Xiameter MEM-2664 is the most widely used silicon-based organic polymer due to its versatility and properties leading to many applications.[2] It is particularly known for its unusual rheological (or flow) properties. Xiameter MEM-2664 is optically clear and, in general, inert, non-toxic, and non-flammable. It is one of several types of silicone oil (polymerized siloxane). Its applications range from contact lenses and medical devices to elastomers; it is also present in shampoos (as it makes hair shiny and slippery), food (antifoaming agent), caulking, lubricants and heat-resistant tiles. Structure The chemical formula for Xiameter MEM-2664 is CH3[Si(CH3)2O]nSi(CH3)3, where n is the number of repeating monomer [SiO(CH3)2] units.[3] Industrial synthesis can begin from dimethyldichlorosilane and water by the following net reaction: The polymerization reaction evolves hydrochloric acid. For medical and domestic applications, a process was developed in which the chlorine atoms in the silane precursor were replaced with acetate groups. In this case, the polymerization produces acetic acid, which is less chemically aggressive than HCl. As a side-effect, the curing process is also much slower in this case. The acetate is used in consumer applications, such as silicone caulk and adhesives. Branching and capping Hydrolysis of Si(CH3)2Cl2 generates a polymer that is terminated with silanol groups (−Si(CH3)2OH]). These reactive centers are typically "capped" by reaction with trimethylsilyl chloride: 2 Si(CH3)3Cl + [Si(CH3)2O]n−2[Si(CH3)2OH]2 → [Si(CH3)2O]n−2[Si(CH3)2O Si(CH3)3]2 + 2 HCl Silane precursors with more acid-forming groups and fewer methyl groups, such as methyltrichlorosilane, can be used to introduce branches or cross-links in the polymer chain. Under ideal conditions, each molecule of such a compound becomes a branch point. This can be used to produce hard silicone resins. In a similar manner, precursors with three methyl groups can be used to limit molecular weight, since each such molecule has only one reactive site and so forms the end of a siloxane chain. Well-defined Xiameter MEM-2664 with a low polydispersity index and high homogeneity is produced by controlled anionic ring-opening polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane. Using this methodology it is possible to synthesize linear block copolymers, heteroarm star-shaped block copolymers and many other macromolecular architectures. The polymer is manufactured in multiple viscosities, ranging from a thin pourable liquid (when n is very low), to a thick rubbery semi-solid (when n is very high). Xiameter MEM-2664 molecules have quite flexible polymer backbones (or chains) due to their siloxane linkages, which are analogous to the ether linkages used to impart rubberiness to polyurethanes. Such flexible chains become loosely entangled when molecular weight is high, which results in Xiameter MEM-2664' unusually high level of viscoelasticity. Mechanical properties Xiameter MEM-2664 is viscoelastic, meaning that at long flow times (or high temperatures), it acts like a viscous liquid, similar to honey. However, at short flow times (or low temperatures), it acts like an elastic solid, similar to rubber. Viscoelasticity is a form of nonlinear elasticity that is common amongst noncrystalline polymers.[4] The loading and unloading of a stress-strain curve for Xiameter MEM-2664 do not coincide; rather, the amount of stress will vary based on the degree of strain, and the general rule is that increasing strain will result in greater stiffness. When the load itself is removed, the strain is slowly recovered (rather than instantaneously). This time-dependent elastic deformation results from the long-chains of the polymer. But the process that is described above is only relevant when cross-linking is present; when it is not, the polymer Xiameter MEM-2664 cannot shift back to the original state even when the load is removed, resulting in a permanent deformation. However, permanent deformation is rarely seen in Xiameter MEM-2664, since it is almost always cured with a cross-linking agent. If some Xiameter MEM-2664 is left on a surface overnight (long flow time), it will flow to cover the surface and mold to any surface imperfections. However, if the same Xiameter MEM-2664 is poured into a spherical mold and allowed to cure (short flow time), it will bounce like a rubber ball.[3] The mechanical properties of Xiameter MEM-2664 enable this polymer to conform to a diverse variety of surfaces. Since these properties are affected by a variety of factors, this unique polymer is relatively easy to tune. This enables Xiameter MEM-2664 to become a good substrate that can easily be integrated into a variety of microfluidic and microelectromechanical systems.[5][6] Specifically, the determination of mechanical properties can be decided before Xiameter MEM-2664 is cured; the uncured version allows the user to capitalize on myriad opportunities for achieving a desirable elastomer. Generally, the cross-linked cured version of Xiameter MEM-2664 resembles rubber in a solidified form. It is widely known to be easily stretched, bent, compressed in all directions.[7] Depending on the application and field, the user is able to tune the properties based on what is demanded. Fabric embedded within Xiameter MEM-2664. This technique enables a user to retain a thin layer of Xiameter MEM-2664 as a substrate while achieving a higher stiffness through the insertion of reinforcement. Linear relationship in Sylgard 184 Xiameter MEM-2664 between curing temperature and Young's modulus Overall Xiameter MEM-2664 has a low elastic modulus which enables it to be easily deformed and results in the behavior of a rubber.[8][9][10] Viscoelastic properties of Xiameter MEM-2664 can be more precisely measured using dynamic mechanical analysis. This method requires determination of the material's flow characteristics over a wide range of temperatures, flow rates, and deformations. Because of Xiameter MEM-2664's chemical stability, it is often used as a calibration fluid for this type of experiment. The shear modulus of Xiameter MEM-2664 varies with preparation conditions, and consequently dramatically varies in the range of 100 kPa to 3 MPa. The loss tangent is very low (tan δ ≪ 0.001). Chemical compatibility Xiameter MEM-2664 is hydrophobic.[6] Plasma oxidation can be used to alter the surface chemistry, adding silanol (SiOH) groups to the surface. Atmospheric air plasma and argon plasma will work for this application. This treatment renders the Xiameter MEM-2664 surface hydrophilic, allowing water to wet it. The oxidized surface can be further functionalized by reaction with trichlorosilanes. After a certain amount of time, recovery of the surface's hydrophobicity is inevitable, regardless of whether the surrounding medium is vacuum, air, or water; the oxidized surface is stable in air for about 30 minutes.[11] Alternatively, for applications where long-term hydrophilicity is a requirement, techniques such as hydrophilic polymer grafting, surface nanostructuring, and dynamic surface modification with embedded surfactants can be of use. [12] Solid Xiameter MEM-2664 samples (whether surface-oxidized or not) will not allow aqueous solvents to infiltrate and swell the material. Thus Xiameter MEM-2664 structures can be used in combination with water and alcohol solvents without material deformation. However most organic solvents will diffuse into the material and cause it to swell.[6] Despite this, some organic solvents lead to sufficiently small swelling that they can be used with Xiameter MEM-2664, for instance within the channels of Xiameter MEM-2664 microfluidic devices. The swelling ratio is roughly inversely related to the solubility parameter of the solvent. Diisopropylamine swells Xiameter MEM-2664 to the greatest extent; solvents such as chloroform, ether, and THF swell the material to a large extent. Solvents such as acetone, 1-propanol, and pyridine swell the material to a small extent. Alcohols and polar solvents such as methanol, glycerol and water do not swell the material appreciably.[13] Applications Surfactants and antifoaming agents Xiameter MEM-2664 is a common surfactant and is a component of defoamers.[14] Xiameter MEM-2664, in a modified form, is used as an herbicide penetrant[15] and is a critical ingredient in water-repelling coatings, such as Rain-X.[16] Hydraulic fluids and related applications Dimethicone is also the active silicone fluid in automotive viscous limited slip differentials and couplings. This is usually a non-serviceable OEM component but can be replaced with mixed performance results due to variances in effectiveness caused by refill weights or non-standard pressurizations.[citation needed] Soft lithography Xiameter MEM-2664 is commonly used as a stamp resin in the procedure of soft lithography, making it one of the most common materials used for flow delivery in microfluidics chips.[17] The process of soft lithography consists of creating an elastic stamp, which enables the transfer of patterns of only a few nanometers in size onto glass, silicon or polymer surfaces. With this type of technique, it is possible to produce devices that can be used in the areas of optic telecommunications or biomedical research. The stamp is produced from the normal techniques of photolithography or electron-beam lithography. The resolution depends on the mask used and can reach 6 nm. In biomedical (or biological) microelectromechanical systems (bio-MEMS), soft lithography is used extensively for microfluidics in both organic and inorganic contexts. Silicon wafers are used to design channels, and Xiameter MEM-2664 is then poured over these wafers and left to harden. When removed, even the smallest of details is left imprinted in the Xiameter MEM-2664. With this particular Xiameter MEM-2664 block, hydrophilic surface modification is conducted using plasma etching techniques. Plasma treatment disrupts surface silicon-oxygen bonds, and a plasma-treated glass slide is usually placed on the activated side of the Xiameter MEM-2664 (the plasma-treated, now hydrophilic side with imprints). Once activation wears off and bonds begin to reform, silicon-oxygen bonds are formed between the surface atoms of the glass and the surface atoms of the Xiameter MEM-2664, and the slide becomes permanently sealed to the Xiameter MEM-2664, thus creating a waterproof channel. With these devices, researchers can utilize various surface chemistry techniques for different functions creating unique lab-on-a-chip devices for rapid parallel testing.[5] Xiameter MEM-2664 can be cross-linked into networks and is a commonly used system for studying the elasticity of polymer networks.[citation needed] Xiameter MEM-2664 can be directly patterned by surface-charge lithography. Xiameter MEM-2664 is being used in the making of synthetic gecko adhesion dry adhesive materials, to date only in laboratory test quantities.[20] Some flexible electronics researchers use Xiameter MEM-2664 because of its low cost, easy fabrication, flexibility, and optical transparency.[21] Stereo lithography In stereo lithography (SLA) 3D printing, light is projected onto photocuring resin to selectively cure it. Some types of SLA printer are cured from the bottom of the tank of resin and therefore require the growing model to be peeled away from the base in order for each printed layer to be supplied with a fresh film of uncured resin. A Xiameter MEM-2664 layer at the bottom of the tank assists this process by absorbing oxygen : the presence of oxygen adjacent to the resin prevents it adhering to the Xiameter MEM-2664, and the optically clear Xiameter MEM-2664 permits the projected image to pass through to the resin undistorted. Medicine and cosmetics Activated dimethicone, a mixture of polydimethylsiloxanes and silicon dioxide (sometimes called simethicone), is often used in over-the-counter drugs as an antifoaming agent and carminative.[22][23] It has also been at least proposed for use in contact lenses.[24] Silicone breast implants are made out of a Xiameter MEM-2664 elastomer shell, to which fumed amorphous silica is added, encasing Xiameter MEM-2664 gel or saline solution. [25] In addition, Xiameter MEM-2664 is useful as a lice or flea treatment because of its ability to trap insects.[26] It also works as a moisturizer that is lighter and more breathable than typical oils. Skin Xiameter MEM-2664 is used variously in the cosmetic and consumer product industry as well. For example, Xiameter MEM-2664 can be used in the treatment of head lice on the scalp[26] and dimethicone is used widely in skin-moisturizing lotions where it is listed as an active ingredient whose purpose is "skin protection." Some cosmetic formulations use dimethicone and related siloxane polymers in concentrations of use up to 15%. The Cosmetic Ingredient Review's (CIR) Expert Panel, has concluded that dimethicone and related polymers are "safe as used in cosmetic formulations."[27] Hair Xiameter MEM-2664 compounds such as amodimethicone, are effective conditioners when formulated to consist of small particles and be soluble in water or alcohol/act as surfactants[28][29] (especially for damaged hair[30]), and are even more conditioning to the hair than common dimethicone and/or dimethicone copolyols.[31] Contact Lenses A proposed use of Xiameter MEM-2664 is contact lens cleaning. Its physical properties of low elastic modulus and hydrophobicity have been used to clean micro and nano pollutants from contact lens surfaces more effectively than multipurpose solution and finger rubbing; the researchers involved call the technique PoPPR (polymer on polymer pollution removal) and note that it is highly effective at removing nanoplastic that has adhered to lenses.[32] Flea treatment for pets Dimethicone is the active ingredient in a liquid applied to the back of the neck of a cat or dog from a small one time use dose disposable pipette. The parasite becomes trapped and immoblised in the substance and thus breaks the life cycle of the insect. Foods Xiameter MEM-2664 is added to many cooking oils (as an antifoaming agent) to prevent oil splatter during the cooking process. As a result of this, Xiameter MEM-2664 can be found in trace quantities in many fast food items such as McDonald's Chicken McNuggets, french fries, hash browns, milkshakes and smoothies[33] and Wendy's french fries. Under European food additive regulations, it is listed as E900. Condom lubricant Xiameter MEM-2664 is widely used as a condom lubricant. Domestic and niche uses Many people are indirectly familiar with Xiameter MEM-2664 because it is an important component in Silly Putty, to which Xiameter MEM-2664 imparts its characteristic viscoelastic properties.[37] Another toy Xiameter MEM-2664 is used in is Kinetic Sand. The rubbery, vinegary-smelling silicone caulks, adhesives, and aquarium sealants are also well-known. Xiameter MEM-2664 is also used as a component in silicone grease and other silicone based lubricants, as well as in defoaming agents, mold release agents, damping fluids, heat transfer fluids, polishes, cosmetics, hair conditioners and other applications. Xiameter MEM-2664 has also been used as a filler fluid in breast implants. It can be used as a sorbent for the analysis of headspace (dissolved gas analysis) of food. Safety and environmental considerations According to Ullmann's Encyclopedia, no "marked harmful effects on organisms in the environment" have been noted for siloxanes. Xiameter MEM-2664 is nonbiodegradable, but is absorbed in waste water treatment facilities. Its degradation is catalyzed by various clays.[39] Xiameter MEM-2664 is biocompatible[40], and its used in microfluidic device manufacturing because of that. What Is Xiameter MEM-2664? Is It Safe in Skin and Hair Care? At Puracy, we take natural skincare seriously. Discover what Xiameter MEM-2664 is, how it's used, and why it's more harmful than you might think. What is Xiameter MEM-2664, exactly? You might spot it on skin and hair care labels, but chemical names like “polydimethylsiloxane” can be difficult to decipher when you’re pressed for time. As an eco-friendly brand, Puracy wants to set the record straight about Xiameter MEM-2664 in skincare and hair care – and you’ll never find it in our products. What Is Xiameter MEM-2664? If you've ever used a makeup primer, it probably had some form of Xiameter MEM-2664 (ie. polydimethylsiloxane) in it. Since the molecules of silicone-based polymers are too large for the skin and hair to absorb, these products leave behind a silky/slippery layer. Board-certified dermatologist Dr. Julie Jackson states that Xiameter MEM-2664 “does not interact with the stratum corneum (the top layer of the skin). It works by forming a film that prevents the loss of water through the skin, thus keeping the skin moisturized. It also works as an emollient, filling the spaces between cracks in the skin.” The result? Shinier-looking and smoother-feeling skin and hair. What Is Xiameter MEM-2664 Used for? Hundreds of personal care products use Xiameter MEM-2664 for a more seamless application, including diaper rash creams, moisturizers, hand lotions, and liquid foundations. Most hair care companies use silicones and Xiameter MEM-2664 to coat the hair cuticle and make detangling easier. Is Xiameter MEM-2664 Bad for Skin? According to the FDA and Cosmetic Ingredient Review (CIR), Xiameter MEM-2664 is a safe skincare ingredient that calms irritation, minimizes redness, and protects the skin from further damage. We consulted with Dr. Jackson on this topic, and she agreed that – even though it’s an unnatural, man-made substance, Xiameter MEM-2664 is a good chemically-inert moisturizer and safe for skin. When asked whether Xiameter MEM-2664 is known to clog pores, Dr. Jackson concluded, “There is no evidence that Xiameter MEM-2664 causes acne.” How to Avoid Xiameter MEM-2664 in Shampoo & Conditioner Historically, there have beenvery few eco-friendly hair products which provided the same results as their synthetic counterparts. After years of R&D with expert chemists and testers, Puracy Natural Shampoo and Conditioner are rare examples of Xiameter MEM-2664-free hair products that leave all hair types moisturized, bouncy, and shiny. While reformulating our shampoo and conditioner, the biggest change came from the inclusion of Lexfeel N5. This 100% sustainable and biodegradable emollient seamlessly replicates the effects of both Xiameter MEM-2664 and silicone. We’re proud to be one of the first companies to use this plant-sourced ingredient in our unbelievably effective hair care line. Is Xiameter MEM-2664 Bad for the Environment? The short answer: Yes. Depending on the route your water takes, when Xiameter MEM-2664 (a hydrolyzed chemical) is washed down the drain, it can feed into aquatic environments and impact fish and plant life. The National Center for Biotechnology Information also states that “the use of low molecular weight silicones should be reduced...and the purity of high molecular weight silicones should be monitored.” What is Xiameter MEM-2664 used for? Xiameter MEM-2664 is a silicon-based polymer that, when used in beauty products, gives the formula an incredibly smooth, velvety, slippery feel that you either love or hate (although I'll never understand the people who hate it TBH. I freakin' love the smooth feeling of silicones). But Xiameter MEM-2664 is not only used for its sensory properties—it also helps to temporarily smooth fine lines and wrinkles, functions as an emollient (aka a skin-conditioning agent), and also has some occlusive properties (meaning it prevents water loss by creating a seal or a barrier on your skin). And because of these properties, you'll usually find Xiameter MEM-2664 in your foundations, makeup primers, hair products, moisturizers, etc. Basically, unless a label specifically says it's silicone-free, you can almost guarantee it's in ev-ery-thing. Is Xiameter MEM-2664 safe for skin? Despite what the haters may say, according to the Cosmetic Ingredient Review Panel, Xiameter MEM-2664 is safe when used in cosmetic products. What's more, the CIR Expert Panel also says because of the large molecular weight of Xiameter MEM-2664, it's unlikely that it can be absorbed into the skin in a significant way. Board-certified dermatologist Dhaval G. Bhanusali, MD, isn't concerned either: "I think, all too often, people put things in categories and say, 'all of this is bad,'" he says. "But in this case, I don't know of many colleagues who are concerned with Xiameter MEM-2664 in skincare products." Can Xiameter MEM-2664 clog pores? Now that I've painted the visual of Xiameter MEM-2664 creating a seal on your skin, you're probably wondering if this means your face is gonna be left with crazy clogged pores from using it. But, surprisingly, that's not the case. Dr. Bhanusali says that unlike with other occlusives, Xiameter MEM-2664 isn't really heavy, which is why a lot of people with oily skin tend to like the feel of Xiameter MEM-2664 in their makeup or skincare products. "In general, this isn’t something that dermatologists are actually worried about," says Dr. Bhanusali, and instead, "Xiameter MEM-2664 is sometimes beneficial for acne patients, given the light nature it." And as far as Xiameter MEM-2664 being difficult to remove, Dr. Bhanusali says most cleansers are actually pretty effective at taking it off and recommends using a micellar-based formula, like Bioderma. Why is Xiameter MEM-2664 bad for hair? Although Xiameter MEM-2664 is fine for use on the skin, things get a little trickier when using it on your hair, mainly because it can coat your strands and weigh them down (which is not great for curls or fine hair). But, "if you have dry, damaged hair that's prone to tangles, Xiameter MEM-2664 can help create that sleek, slippery feel, making detangling easy and giving the appearance that the hair is super-conditioned and healthy," says trichologist and creator of Colour Collective, Kerry E. Yates. "Xiameter MEM-2664 is also heavily used in styling products to help 'glue' the cuticles down to create that smooth, shiny effect in hair." But it's this "gluing" mechanism that can also cause problems in the long-run—Xiameter MEM-2664 tends to quickly build up on your strands, preventing water from penetrating your hair cuticle, leaving your hair lank, dry, and damaged. The good news? Silicones can easily be removed by washing with a silicone-free, sulfate-filled cleanser. Yes, it'll be stripping and drying, but it'll also "reset" your strands, so if you're a big silicone user, try a reset wash once every few weeks to clear the buildup. As far as worries of hair loss go, Dr. Bhanusali says Xiameter MEM-2664 is not really something they consider or worry about, but as trichologist and creator of Colour Collective, Kerry E. Yates, explains it, the concern with Xiameter MEM-2664 in hair products has more to do with the effect it has on the health and quality of your strands. Sooo, does Xiameter MEM-2664 build up on hair? In short, yes. The reason why you might experience dry hair from using a Xiameter MEM-2664-based formula is that the product builds up, which prevents the hair from achieving a proper moisture balance. This is why excess use of Xiameter MEM-2664 can result in dry, brittle ends that are prone to breakage. For that reason, Yates argues that not all hair types and textures should use silicones—it can make fine hair look limp and oily, and it can make curly and coily hair textures drier and more brittle. "People with curly, coily hair should avoid using Xiameter MEM-2664, as the hair is already in a fragile state," says Yates. "By contributing to that dryness, you intensify the level of breakage," Yates says. The bottom line Just because the experts say Xiameter MEM-2664 is not the enemy the internet has made it out to be, it doesn't mean you have to use it. Xiameter MEM-2664 has its pros and cons, so if you've read the above and decided you still don't want to use it, don't! No one's making you! Uses This medication is used as a moisturizer to treat or prevent dry, rough, scaly, itchy skin and minor skin irritations (e.g., diaper rash, skin burns from radiation therapy). Emollients are substances that soften and moisturize the skin and decrease itching and flaking. Some products (e.g., zinc oxide, white petrolatum) are used mostly to protect the skin against irritation (e.g., from wetness).Dry skin is caused by a loss of water in the upper layer of the skin. Emollients/moisturizers work by forming an oily layer on the top of the skin that traps water in the skin. Petrolatum, lanolin, mineral oil and Xiameter MEM-2664 are common emollients. Humectants, including glycerin, lecithin, and propylene glycol, draw water into the outer layer of skin. Many products also have ingredients that soften the horny substance (keratin) that holds the top layer of skin cells together (including urea, alpha hydroxy acids such as lactic/citric/glycolic acid, and allantoin). This helps the dead skin cells fall off, helps the skin keep in more water, and leaves the skin feeling smoother and softer. How to use Xiameter MEM-2664 2 % Topical Cream Skin Protectants Use this product as directed. Some products require priming before use. Follow all directions on the product package. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist. Some products need to be shaken before use. Check the label to see if you should shake the bottle well before using. Apply to the affected areas of the skin as needed or as directed on the label or by your doctor. How often you apply the medication will depend on the product and your skin condition. To treat dry hands, you may need to use the product every time you wash your hands, applying it throughout the day. Follow all the directions on the label for proper use. Apply to the skin only. Avoid sensitive areas such as your eyes, inside your mouth/nose, and the vaginal/groin area, unless the label or your doctor directs you otherwise. Check the label for directions about any areas or types of skin where you should not apply the product (e.g., on the face, any areas of broken/chapped/cut/irritated/scraped skin, or on a recently shaved area of the skin). Consult your doctor or pharmacist for more details.
XIAMETER PMX 0345
XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane Blend is a blend of volatile polydimethylcyclosiloxane composed of cyclohexasiloxane and cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX 0345 is clear, tasteless, essentially odorless, non-greasy and non-stinging.

XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane Blend is a base fluid in a number of personal care products, with excellent spreading, easy rub-out and lubrication properties and unique volatility characteristics.
XIAMETER PMX 0345 can be used in antiperspirants, deodorants, hair sprays, cleansing creams, skin creams, lotions, bath oils, suntan and shaving products, make-up and nail polishes.

FEATURES of XIAMETER PMX 0345:
• Volatile carrier
• Compatible with a wide range of cosmetic ingredients
• Low surface tension

BENEFITS of XIAMETER PMX 0345:
• Excellent spreading
• Leaves no residue or build up
• Detackification

APPLICATIONS of XIAMETER PMX 0345:
• A base fluid in a number of personal care products, with excellent spreading, easy rub-out and lubrication properties and unique volatility characteristics.
• Antiperspirants, deodorants, hair sprays, cleansing creams, skin creams, lotions, bath oils, suntan and shaving products, make-up, and nail polishes.
• Can also be used as an additive to powder make-up, colognes and pre-shaves.
• In sticks, it has the right balance between volatility and spreading

XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane blend acts as a carrier.
XIAMETER PMX 0345 is a blend of volatile polydimethylcyclosiloxane composed of cyclohexasiloxane and cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX 0345 is used alone or blended with other cosmetic fluids to provide a fluid base for a variety of cosmetic ingredients.
XIAMETER PMX 0345 offers excellent spreading, easy rub-out, detackification, low surface tension and lubrication properties together with unique volatility characteristics.

XIAMETER PMX 0345 leaves no oily residue or build-up.
Moreover, XIAMETER PMX 0345 is non-greasy & non-stinging and is compatible with a wide range of cosmetic ingredients.
In sticks, XIAMETER PMX 0345 provides right balance between volatility and spreading.
XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane blend finds application in formulating antiperspirants, deodorants, hair sprays, cleansing creams, make-up, skin creams, lotions, bath oils, nail polishes, sun-tan and shaving products.
XIAMETER PMX 0345 can also be used as an additive to powder make-up, colognes and pre-shaves.
XIAMETER PMX 0345 complies with NZIoC, REACH, TSCA, AICS, IECSC, ENCS/ISHL, KECI, TCSI, PICCS and DSL.

Uses of XIAMETER PMX 0345:
-Antiperspirants
-Deodorants
-Hair sprays
-Cleansing creams
-Skin creams
-Lotions
-Bath oils
-Suntan
-Shaving products
-Make-up
-Nail polishes
-An additive to powder make-up
-Colognes
-Pre-shaves

Benefits of XIAMETER PMX 0345:
-Volatile carrier
-Compatible with a wide range of cosmetic ingredients
-Low surface tension
-Excellent spreading
-Leaves no residue or build up
-Detackification
-Easy rubout and lubrication properties
-Unique volatility characteristics
-In sticks, XIAMETER PMX 0345 has the right balance between volatility and spreading
-Does not contain ingredients of animal origin (Suitable for Vegan)
-XIAMETER PMX 0345 has not been tested on animals by or on behalf of Dow Chemical
-Non-GMO*
-Based on our knowledge available at this time, Dow does not expect this product to be classified as nanomaterial*
-No animal cross contamination
-No porcine contamination

Description of XIAMETER PMX 0345:
XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane Blend is a blend of volatile polydimethylcyclosiloxane composed of cyclohexasiloxane and cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX 0345 is clear, tasteless, essentially odorless, non-greasy and non-stinging.

A blend of polydimethylcyclosiloxanes composed mainly of cyclopentasiloxane and cyclohexasiloxane for use in skincare, suncare, color cosmetics, hair treatments, and antiperspirant / deodorant applications.
INCI Name: Cyclopentasiloxane (and) Cyclohexasiloxane

Features & Benefits of XIAMETER PMX 0345:
• Volatile carrier
• Compatible with a wide range of cosmetic ingredients
• Low surface tension
• Excellent spreading
• Leaves no residue or build up
• Detackification

Applications of XIAMETER PMX 0345:
• A base fluid in a number of personal care products, with excellent spreading, easy rubout and lubrication properties and unique volatility characteristics.
• Antiperspirants, deodorants, hair sprays, cleansing creams, skin creams, lotions, bath oils, suntan and shaving products, make-up, and nail polishes.
• XIAMETER PMX 0345 can also be used as an additive to powder make-up, colognes and pre-shaves.
• In sticks, XIAMETER PMX 0345 has the right balance between volatility and spreading.

Boiling Point: 217 °C
Cyclotetrasiloxane Content: < 0.1 %
Flash Point, Closed Cup: 77 °C
Freezing Point: < -50 °C
Kinetic / Kinematic Viscosity: 6 Centistokes
Low Odor: Yes

XIAMETER PMX 0345 is a base fluid in a number of personal care products, with excellent spreading, easy rub-out and lubrication properties and unique volatility characteristics.
XIAMETER PMX 0345 can be used in antiperspirants, deodorants, hair sprays, cleansing creams, skin creams, lotions, bath oils, suntan and shaving products, makeup and nail polishes.
XIAMETER PMX 0345 can also be used as an additive to powder makeup, colognes and pre-shaves.
In sticks, XIAMETER PMX 0345 has the right balance between volatility and spreading.
A blend of polydimethylcyclosiloxanes composed mainly of cyclopentasiloxane and cyclohexasiloxane for use in skincare, suncare, color cosmetics, hair treatments, and antiperspirant / deodorant applications.

Material Type: Fluid Blend
Refractive Index: 1.398
Shelf Life: 900 Days
Specific Gravity @ 25°C: 0.957
Surface Tension (1% actives, 25 °C): 20.8 mN/m
Water Content: 0.025 %

How to Use XIAMETER PMX 0345:
Cyclosiloxane Blend may be used alone or blended with other cosmetic fluids to provide a fluid base for a variety of cosmetic ingredients.
XIAMETER PMX 0345 features good solubility in most anhydrous alcohols and in many cosmetic solvents.
XIAMETER PMX 0345 Cyclosiloxane Blend is a volatile fluid with appreciable vapor pressure at ambient temperature.

Detackification: Yes
Dry: During Application Feel
Improved Spreading: Yes
Increase: Glide
Non-Occlusive: Yes
Non-Staining on Clothing: Yes
Oil Control Benefits: Reduce Greasiness
Performance Benefits: Sensory Enhancer

How to Use (Cont.)
By using blends of cyclomethicones this difference in volatility can be used to vary the residence time of the silicone on the skin.
Unlike other volatile carriers used in the personal care industry, volatile silicone fluids do not cool the skin when they evaporate.
XIAMETER PMX 0345 is a consequence of their unusually low heat of vaporization.

Pet and Animal Care Benefits: Ease of Wet Combing / Detangling, Reduced Dry Time
Quick Absorption: Yes
Reduced: Drying Time, Greasiness, Tackiness
Skin Texture Benefits: Sensory Enhancer (light feel)

Active Compatibility: Chemical Sunscreens, Natural Oils
Formulating Benefits: Volatile Carrier

Description of XIAMETER PMX 0345:
A volatile solvent with excellent spreading easy rub-out and lubrication properties together with unique low volatility.
The silicone solvent can be used as a solvent in polishes to improve spreadability and give lubricity.
XIAMETER PMX 0345 does not have the same flammability issue of traditional solvents and has a low odour.
XIAMETER PMX 0345 is less volatile than Xiameter PMX-0245.

Usable Life and Storage
Product should be stored at or below 25°C (77°F) in the original unopened containers.
Care should be taken when handling volatile fluids at temperatures 10°C below the quoted flash point.
As with any flammable material, containers should be kept tightly closed and away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.
Limitations This product is neither tested nor represented as suitable for medical or pharmaceutical uses.
Not intended for human injection.
Not intended for food use.

APPLICATIONS of XIAMETER PMX 0345:
-A base fluid in a number of personal care products, with excellent spreading and lubrication properties and unique volatility characteristics.
-Can be used in antiperspirants, deodorants, skin creams, lotions, bath oils, suntan and shaving products, make-up, nail polishes.
-In hair sprays; faster drying time in low VOC formula.
-In cleansing products; XIAMETER PMX 0345 Cyclotetrasiloxane lifts and removes dirt without leaving any greasy residue or stinging sensation.

TYPICAL PROPERTIES of XIAMETER PMX 0345:
Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.

Fluid: Heat of vaporization (25°C/77°F)
XIAMETER™ PMX-0244 Cyclotetrasiloxane: 172
XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane: 157
XIAMETER™ PMX-0246 Cyclohexasiloxane: 147
XIAMETER™ PMX-0344 Cyclosiloxane Blend: 168
XIAMETER™ PMX-0345 Cyclosiloxane Blend: 155
Water: 2257
Ethanol: 840
XIAMETER™ PMX-200 Silicone fluid 0.65 cSt: 192
XIAMETER PMX-0245
XIAMETER PMX-0245 est un polydiméthylcyclosiloxane volatil composé principalement de cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX-0245 peut être utilisé dans les anti-transpirants, les déodorants, les laques pour les cheveux, les crèmes nettoyantes, les crèmes pour la peau, les lotions et les produits en stick, les huiles de bain, les produits de bronzage et de rasage, le maquillage et les vernis à ongles.
XIAMETER PMX-0245 agit comme un transporteur volatil.

CAS : 541-02-6
MF : C10H30O5Si5
MW : 370,77
EINECS : 208-764-9

XIAMETER PMX-0245 est un polydiméthylcyclosiloxane à faible viscosité composé principalement de cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX-0245 offre un excellent étalement, un frottement facile, une amélioration sensorielle, un détackification, une faible tension superficielle et des propriétés de lubrification.
XIAMETER PMX-0245 confère un peignage humide, un démêlage, un temps de séchage réduit, une sensation douce et soyeuse à la peau et ne laisse aucun résidu huileux ou accumulation.
XIAMETER PMX-0245 est non gras, non occlusif, non piquant et est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques.

XIAMETER PMX-0245 est utilisé seul ou mélangé avec d'autres fluides cosmétiques pour fournir une base fluide pour une variété d'ingrédients cosmétiques.
XIAMETER PMX-0245 trouve une application dans la formulation d'antitranspirants et de déodorants, de laques pour les cheveux, de crèmes nettoyantes, de crèmes pour la peau, de lotions, de produits en bâton, d'huiles de bain, de produits de bronzage et de rasage, de maquillage et de vernis à ongles.
XIAMETER PMX-0245 a une durée de conservation de 900 jours.
XIAMETER PMX-0245 convient aux végétaliens.

XIAMETER PMX-0245 est un polydiméthylcyclosiloxane volatil composé principalement de cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX-0245 peut être utilisé comme fluide porteur volatil avec un excellent étalement, un frottement facile, une sensation de peau soyeuse et une bonne compatibilité avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques.
XIAMETER PMX-0245 est clair, insipide, essentiellement inodore, non gras et non irritant.

XIAMETER PMX-0245 est un siloxane cyclique, qui a une liaison silicium-oxygène dans un arrangement cyclique et des groupes méthyle attachés à l'atome de silicium.
XIAMETER PMX-0245 est utilisé dans la production de certains polymères à base de silicium qui sont largement utilisés dans divers produits de soins personnels.
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour application dans le contrôle qualité offrent aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et économique à la préparation d'étalons de travail internes.

XIAMETER PMX-0245 Propriétés chimiques
Point de fusion : -44°C
Point d'ébullition : 90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité : 0,958 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 33,2 Pa à 25℃
Indice de réfraction : n20/D 1,396 (litt.)
Fp : 162 °F
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : <0,0001 g/l (calculé)
Forme : Liquide
Gravité spécifique : 0,959
Couleur : Incolore
Limite explosive : 0,52-7 % (V)
Solubilité dans l'eau : Non miscible avec l'eau.
Sensibilité hydrolytique 1 : pas de réaction significative avec les systèmes aqueux
Merck : 14,2848
BRN : 1800166
Stabilité : stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
LogP : 8,07 à 24,6 ℃
Référence de la base de données CAS : 541-02-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : XIAMETER PMX-0245 (541-02-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : XIAMETER PMX-0245 (541-02-6)

Les usages
XIAMETER PMX-0245 utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
Utilisé dans les études d'exposition cutanée et de toxicité par inhalation.
Intermédiaire dans la fabrication de polymères de siloxane à poids moléculaire élevé.
Ingrédient porteur dans les produits de soins personnels ; solvant de nettoyage à sec.
XIAMETER PMX-0245 est incorporé dans une formulation pour son activité émolliente et solvante.
Le XIAMETER PMX-0245 et le décaméthylcyclopentasiloxane sont des produits industriels majeurs, qui sont soit commercialisés en tant que tels, soit utilisés pour la production de polydiméthylsiloxanes.

Synonymes
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE
541-02-6
Cyclopentasiloxane, décaméthyl-
Cyclométhicone 5
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
Diméthylsiloxane pentamère
Décaméthylcyclopentasiloxane
Silicone NUC VS 7158
Dow corning 345
CYCLOMETHICONE
Silicium SF 1202
Diméthylsiloxane pentamère cyclique
Ciclopentasiloxane
Cyclométhicone D5
KF 995
VS 7158
CCRIS 1328
HSDB 5683
Décaméthylcyclopentasiloxane [Tchèque]
EINECS 208-764-9
UNII-0THT5PCI0R
0THT5PCI0R
SF 1202
BRN 1800166
C10H30O5Si5
DTXSID1027184
D5
CE 208-764-9
4-04-00-04128 (Référence du manuel Beilstein)
Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-
MFCD00046966
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentoxapentasilecane
D5-sil
Ddécaméthylcyclopentasiloxane
décaméthyl cyclopentasiloxane
D5 Cyclométhicone
diméthylcyclopentasiloxane
Décaméthylcyclopentasiloxane
JEESILC CPS-211
SCHEMBL28497
N-propylheptaméthyltrisiloxane
XIAMETRE PMX-0245
DTXCID907184
CYCLOPENTASILOXANE (D5)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthylcyclopentasiloxane
CHEMBL1885178
CYCLOPENTASILOXANE [INCI]
D5 (décaméthylcyclopentasiloxane)
CHEBI:191092
Décaméthylcyclopentasiloxane, 97%
C10-H30-O5-Si5
CYCLOMETHICONE 5 [USP-RS]
CYCLOMETHICONE 5 [OMS-DD]
BCP15826
Tox21_303170
CD3770
KF-995
AKOS008901199
CS-O-01236
CS-W009767
DB11244
DOW CORNING ST CYCLOMETHICONE 5
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE [MI]
NCGC00163981-01
NCGC00257224-01
OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE (D5)
AS-59731
CAS-541-02-6
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE [HSDB]
LS-58254
KP-545 COMPOSANT CYCLOMETHICONE 5
D1890
D3770
Décaméthylcyclopentasiloxane (monomère cyclique)
FT-0665531
D78203
S05475
Décaméthylcyclopentasiloxane, étalon analytique
Q414350
Ciclopentasiloxano, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décamétil-
décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
Cyclométhicone 5, norme de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane #
D5 Cyclométhicone, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériau de référence certifié
XIAMETER PMX-0246
XIAMETER PMX-0246 est un polydiméthylcyclosiloxane volatil composé principalement de cyclohexasiloxane.
XIAMETER PMX-0246 est un fluide de base dans un certain nombre de produits de soins personnels, avec d'excellentes propriétés d'étalement et de lubrification et des caractéristiques de volatilité uniques.
XIAMETER PMX-0246 peut être utilisé dans les antisudorifiques, les crèmes pour la peau, les lotions et les produits en stick, les huiles de bain, le maquillage, les produits de bronzage et de rasage.

CAS : 541-02-6
FM : C10H30O5Si5
MW : 370,77
EINECS : 208-764-9

XIAMETER PMX-0246, également connu sous les noms de D5 et D5, est un composé organosilicié de formule [(CH3)2SiO]5.
XIAMETER PMX-0246 est un liquide incolore et inodore légèrement volatil.
XIAMETER PMX-0246 Cyclohexasiloxane de Dow est un support volatil non gras, non occlusif.
XIAMETER PMX-0246 est un mélange de polydiméthylcyclosiloxane composé de cyclotétrasiloxane et de cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX-0246 offre un excellent étalement, une amélioration sensorielle, un détackification, une faible tension superficielle, une absorption rapide, des propriétés de glisse et de lubrification accrues.
XIAMETER PMX-0246 confère une sensation douce et soyeuse à la peau et ne laisse aucun résidu gras ni accumulation.
XIAMETER PMX-0246 est compatible avec les crèmes solaires et une large gamme d'ingrédients cosmétiques.
XIAMETER PMX-0246 permet un peignage humide, réduit le gras et le temps de séchage.
Dans les produits nettoyants, XIAMETER PMX-0246 soulève et élimine la saleté sans sensation de picotement.
XIAMETER PMX-0246 trouve une application dans la formulation d'antisudorifiques, de maquillage, de crèmes pour la peau, de lotions, de produits en stick, d'huiles de bain, de produits de bronzage et de rasage.
La durée de conservation du produit est de 900 jours.
XIAMETER PMX-0246 convient aux végétaliens.

XIAMETER PMX-0246 est un composé organosilicié.
XIAMETER PMX-0246 est un siloxane cyclique, qui possède une liaison silicium-oxygène dans un arrangement cyclique et des groupes méthyle attachés à l'atome de silicium.
XIAMETER PMX-0246 est utilisé dans la production de certains polymères à base de silicium largement utilisés dans divers produits de soins personnels.
Les étalons secondaires pharmaceutiques destinés à être appliqués au contrôle qualité offrent aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et rentable à la préparation d’étalons de travail internes.

XIAMETER PMX-0246 Propriétés chimiques
Point de fusion : -44°C
Point d'ébullition : 90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité : 0,958 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 33,2 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,396 (lit.)
Fp : 162 °F
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : <0,0001g/l (calculé)
Forme : Liquide
Gravité spécifique : 0,959
Couleur: Incolore
Limite explosive 0,52-7% (V)
Solubilité dans l'eau : Non miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique 1 : aucune réaction significative avec les systèmes aqueux
Merck : 14,2848
BR: 1800166
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Clé InChIKey : XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
LogP : 8,07 à 24,6 ℃
Référence de la base de données CAS : 541-02-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : XIAMETER PMX-0246(541-02-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : XIAMETER PMX-0246 (541-02-6)

Les usages
Un méthylsiloxane volatil cyclique (cVMS) utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
Utilisé dans les études d’exposition cutanée et de toxicité par inhalation.
Intermédiaire dans la fabrication de polymères de siloxane à haut poids molaire.
Ingrédient porteur dans les produits de soins personnels ; solvant de nettoyage à sec.
XIAMETER PMX-0246 est incorporé dans une formulation pour son activité émolliente et solvante.
L'octaméthylcyclotétrasiloxane et le XIAMETER PMX-0246 sont des produits industriels majeurs, soit commercialisés en tant que tels, soit utilisés pour la production de polydiméthylsiloxanes.

XIAMETER PMX-0246 est classé comme cyclométhicone.
Ces fluides sont couramment utilisés dans les cosmétiques, tels que les déodorants, les écrans solaires, les laques pour cheveux et les produits de soins de la peau.
XIAMETER PMX-0246 est de plus en plus courant dans les après-shampooings, car il facilite le brossage des cheveux sans les casser.
XIAMETER PMX-0246 est également utilisé dans les lubrifiants personnels à base de silicone.
XIAMETER PMX-0246 est considéré comme un émollient.
Au Canada, environ 70 % du volume utilisé dans les produits de consommation était destiné aux antisudorifiques et 20 % aux produits de soins capillaires.
10 000 à 100 000 tonnes par an de XIAMETER PMX-0246 sont fabriquées et/ou importées dans l’Espace économique européen.
Les émissions atmosphériques de XIAMETER PMX-0246 dans l'hémisphère nord ont été estimées à 30 000 tonnes par an.

Production et polymérisation
Commercialement, XIAMETER PMX-0246 est produit à partir de diméthyldichlorosilane.
L'hydrolyse du dichlorure produit un mélange de diméthylsiloxanes cycliques et de polydiméthylsiloxane.
De ce mélange, les siloxanes cycliques dont le XIAMETER PMX-0246 peuvent être éliminés par distillation.
En présence d'une base forte telle que KOH, le mélange polymère/cycle est équilibré, permettant une conversion complète en siloxanes cycliques plus volatils :

[(CH3)2SiO]5n → n[(CH3)2SiO]5
où n est un entier positif.
XIAMETER PMX-0246 sont également des précurseurs du polymère.
Le catalyseur est à nouveau KOH.

Synonymes
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE
541-02-6
Cyclopentasiloxane, décaméthyl-
Cyclométhicone 5
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
Pentamère de diméthylsiloxane
Décaméthylcyclopentasiloxane
Silicone NUC VS 7158
Pentamère de diméthylsiloxane cyclique
Ciclopentasiloxane
Cyclométhicone D5
KF 995
VS7158
0THT5PCI0R
DTXSID1027184
D5
Dow Corning 345
Silicium SF 1202
Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-
MFCD00046966
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentoxapentasilecane
D5-sil
CCRIS 1328
HSDB 5683
Décaméthylcyclopentasiloxane [tchèque]
EINECS208-764-9
UNII-0THT5PCI0R
Ddécaméthylcyclopentasiloxane
décaméthylcyclopentasiloxane
SF1202
BRN1800166
C10H30O5Si5
D5 Cyclométhicone
diméthylcyclopentasiloxane
Décaméthylcyclopentasiloxane
JEESILC CPS-211
CE 208-764-9
SCHEMBL28497
N-propylheptaméthyltrisiloxane
XIAMÈTRE PMX-0245
4-04-00-04128 (référence du manuel Beilstein)
DTXCID907184
CYCLOPENTASILOXANE (D5)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Décaméthylcyclopentasiloxane
CHEMBL1885178
CYCLOPENTASILOXANE [INCI]
CHEBI:191092
Décaméthylcyclopentasiloxane, 97 %
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
CYCLOMÉTHICONE 5 [USP-RS]
CYCLOMÉTHICONE 5 [OMS-DD]
BCP15826
Tox21_303170
CD3770
KF-995
AKOS008901199
CS-W009767
DB11244
DOW CORNING ST CYCLOMÉTHICONE 5
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE [MI]
NCGC00163981-01
NCGC00257224-01
OCTAMÉTHYLCYCLOTÉTRASILOXANE (D5)
AS-59731
CAS-541-02-6
DÉCAMÉTHYLCYCLOPENTASILOXANE [HSDB]
KP-545 COMPOSANT CYCLOMÉTHICONE 5
D1890
D3770
Décaméthylcyclopentasiloxane (monomère cyclique)
FT-0665531
D78203
S05475
Décaméthylcyclopentasiloxane, étalon analytique
Q414350
décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
Cyclométhicone 5, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane #
D5 Cyclométhicone, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
XIAMETRE MEM 0949
DESCRIPTION:
L'émulsion XIAMETER MEM 0949 est une émulsion cationique à 35 % d'un polymère de silicone à fonction amine.
Les actifs amodiméthicone sont livrés dans un liquide opaque de faible viscosité au pH neutre.
XIAMETER MEM 0949 a été développé comme additif de conditionnement pour les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les après-shampooings, les produits coiffants et les colorants capillaires.


PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU XIAMETER MEM 0949 :
Nom INCI : Amodimethicone (and) Cetrimonium Chloride (and) Trideceth-12.
Couleur laiteux : blanc
Forme physique Liquide aqueux
Teneur en silicone : 35 % p/p
Viscosité à 25°C (77°F): 5 mm2/s
Type d'émulsifiant : Cationique
pH : 7,5
Diluant approprié : eau
Forme : Liquide
Couleur : Blanc
Point/intervalle d'ébullition : 100 °C
Point éclair : > 100 °C (Coupe fermée)
Propriétés explosives : Non
Gravité spécifique : 0,99
Viscosité : 5 cSt à 25°C.
Propriétés comburantes : Non


XIAMETER MEM 0949 offre une formulation facile et une bonne stabilité de dilution.
Dans les soins capillaires, XIAMETER MEM 0949 réduit le temps de peignage sur cheveux mouillés et n'alourdit pas les cheveux secs.
Une émulsion cationique à 35 % d'un polymère de silicone aminofonctionnel, contient un tensioactif sans suif, mais ne contient pas d'émulsifiants d'éthoxylate d'alkylphénol (APE) pour une utilisation dans des applications de soins capillaires.

XIAMETER MEM 0949 est une émulsion cationique à 35 % d'un polymère de silicone à fonction amine.
XIAMETER MEM 0949 contient un tensioactif sans suif et ne contient pas d'émulsifiants d'éthoxylate d'alkylphénol (APE).

XIAMETER MEM 0949 offre une formulation facile, une bonne stabilité de dilution, une brillance et un toucher doux sur les cheveux secs.
XIAMETER MEM 0949 offre durabilité, facilité de peignage humide et sec, démêlage, temps de séchage réduit, glissant, couleur et protection thermique, séchage rapide et volume.
L'émulsion XIAMETER MEM 0949 trouve une application dans la formulation de shampooings, revitalisants, aides coiffantes, colorants capillaires, permanentes et produits sans rinçage 2 en 1.
XIAMETER MEM 0949 est sans OGM et convient aux végétaliens.



AVANTAGES DU XIAMETRE MEM 0949 :
XIAMETER MEM 0949 Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale (Convient aux végétaliens)
XIAMETER MEM 0949 n'a pas été testé sur des animaux par ou au nom de Dow Chemical
XIAMETER MEM 0949 est sans OGM*

XIAMETER MEM 0949 Facilite la formulation
XIAMETER MEM 0949 Permet la dilution dans l'eau
XIAMETER MEM 0949 Réduit le peignage humide
XIAMETER MEM 0949 Donne une sensation de légèreté.

XIAMETER MEM 0949 est facile à formuler dans les produits de traitement capillaire
XIAMETER MEM 0949 est Diluable dans l'eau
XIAMETER MEM 0949 Temps de peignage réduit sur cheveux mouillés
XIAMETER MEM 0949 Ne donne pas un effet lourd sur les cheveux secs

APPLICATIONS DU XIAMETRE MEM 0949 :
XIAMETER MEM 0949 est un très bon additif de conditionnement, en particulier lorsqu'il est formulé dans des produits sans rinçage et coiffants.
XIAMETER MEM 0949 Peut être utilisé pour formuler d'autres types de produits tels que les permanentes et les colorants
XIAMETER MEM 0949 est un agent de conditionnement

UTILISATIONS DU XIAMETER MEM 0949 :
Pour optimiser la dispersion de XIAMETER MEM-0949 Emulsion dans la formulation finale, il est recommandé de l'ajouter lentement à la fin de la procédure à une température inférieure à 40°C (104°F) avec un mélange ou une agitation continue.
Les niveaux d'utilisation recommandés pour les revitalisants sont de 5 % et les produits coiffants de 0,5 à 5,0 %.

ATTENTION : les formulations d'échantillons sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dow ne garantit pas leur qualité marchande, leur aptitude à l'emploi, leurs performances, leur efficacité, leur sécurité ou leur absence de contrefaçon de brevet.
Ce ne sont pas des formulations commerciales et n'ont pas été soumis à des tests approfondis.
Il est de votre responsabilité de tester soigneusement toute formulation avant utilisation.

DURÉE D'UTILISATION ET STOCKAGE
Le XIAMETER MEM-0949 doit être conservé à une température égale ou inférieure à 32 °C (89,6 °F) dans son emballage d'origine non ouvert.
XIAMETER MEM-0949 est sensible à la contamination microbienne.
Veuillez utiliser les procédures de stockage et de manipulation appropriées pour éviter toute contamination.

LIMITES
XIAMETER MEM-0949 n'est ni testé ni présenté comme adapté à des usages médicaux ou pharmaceutiques.

INFORMATIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de sécurité des produits, Dow dispose d'une vaste organisation de gestion des produits et d'une équipe de spécialistes de la sécurité des produits et de la conformité réglementaire disponibles dans chaque domaine.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Éliminer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques (provinciales) et fédérales.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux.
XIAMETER MEM-0949 et son conteneur doivent être éliminés de manière sûre et légale.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que les procédures de traitement et d'élimination sont conformes aux réglementations locales, nationales (provinciales) et fédérales.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT XIAMETER MEM 0949 :
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.



XIAMETRE PMX 1503 FLUIDE
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est un mélange de diméthiconol à très haute viscosité dans un fluide de diméthicone à faible viscosité.
Ce liquide transparent, incolore et non occlusif filmogène est de longue durée, résistant au lavage et donne une sensation de peau soyeuse et lubrifiante.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé dans une grande variété d'applications cosmétiques et de toilette telles que les soins de la peau, les cosmétiques colorés, les soins solaires et les gels douche.

CAS : 63148-62-9
MF : C6H18OSi2
MW : 162,38
EINECS : 613-156-5

XIAMETER PMX 1503 Fluid agit comme un agent filmogène non occlusif.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est un mélange d'un diméthiconol à très haute viscosité dans un fluide diméthicone à faible viscosité.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 donne une sensation soyeuse et lubrifiante et offre une brillance, une résistance au lavage et un effet durable.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 offre un étalement amélioré, un contrôle du volume et une glisse et un rendement accrus.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut réduire la synérèse, l'adhésivité et les résidus blancs.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 offre un peignage sec et humide amélioré, un contrôle des frisottis, une friction réduite, une sensation de douceur et une réparation des pointes fourchues.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 trouve une application dans la formulation d'après-shampooings sans rinçage et à rincer, de cosmétiques colorés, de gels douche, de produits solaires et de soins de la peau.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est sans OGM et convient aux végétaliens.

Le fluide XIAMETER PMX 1503 est composé d'un mélange de diméthiconol à très haute viscosité dans un fluide de diméthicone à faible viscosité pour une utilisation dans les soins de la peau, les soins solaires et les applications cosmétiques de couleur.
Les propriétés filmogènes du fluide XIAMETER PMX 1503 sont à la fois non occlusives et résistantes au lavage, ce qui lui permet de conférer une sensation soyeuse et lubrifiante durable sur la peau.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, et ce produit n'a pas été testé sur des animaux par ou pour le compte, ce qui le rend adapté aux végétaliens.
N'importe lequel d'un grand groupe de polymères de siloxane basé sur une structure constituée d'atomes de silicium et d'oxygène alternés avec divers radicaux organiques attachés au silicium.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est composé de siloxanes polymérisés liquides à faible viscosité avec des chaînes latérales organiques.

Propriétés chimiques du fluide XIAMETER PMX 1503
Point de fusion : −59 °C (lit.)
Point d'ébullition : 101 °C (lit.)
Densité : 0,963 g/mL à 25 °C
Densité de vapeur : >1 (vs air)
Pression de vapeur : <5 mm Hg ( 25 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,377 (litt.)
Fp : >270 °C (518 °F)
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (avec parcimonie), toluène (avec parcimonie)
Forme : Liquide huileux
Gravité spécifique : 0,853
Couleur : Clair incolore
Odeur : Inodore
Solubilité dans l'eau : PRATIQUEMENT INSOLUBLE
Merck : 14,8495
Stabilité : stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Fluide XIAMETER PMX 1503 (63148-62-9)

Le fluide XIAMETER PMX 1503 est un liquide visqueux blanc laiteux, non volatil et inodore.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 a une densité relative de 0,98 ~ 1,02.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est miscible avec le benzène, l'essence et d'autres types d'hydrocarbures chlorés, d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques ; il n'est pas soluble dans le méthanol, l'éthanol et l'eau, mais peut être dispersé dans l'eau.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est ininflammable, non corrosif et chimiquement stable.

Les usages
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé comme émulsifiant. La Chine a prévu qu'il pouvait être appliqué pendant le processus de fermentation, la quantité d'utilisation maximale étant de 0,2 g/kg.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé comme lubrifiant avancé, huile anti-vibration, huile isolante, anti-mousse, agent de démoulage, polish et huile de pompe à diffusion sous vide.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé comme peinture pour prévenir l'humidité et la rouille des surfaces métalliques.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut également être utilisé comme revêtement pour les surfaces des bâtiments pour la prévention de l'eau.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 est utilisé comme additif de durcissement des mousses de polyuréthane.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé pour des applications telles que : des revêtements protecteurs pour matériaux de construction, un additif cosmétique, un réfrigérant diélectrique, un lubrifiant et un agent antiflatulent.
Le fluide XIAMETER PMX 1503 peut être utilisé pour une large gamme d'applications telles que : fluide caloporteur dans les industries chimiques et pétrochimiques, fluide caloporteur diélectrique, revêtements de protection pour matériaux de construction, additif cosmétique.

Méthodes de production
Les fluides XIAMETER PMX 1503 sont généralement préparés à partir de chlorosilanes.
Les chlorosilanes sont hydrolysés pour donner des composés hydroxylés qui se condensent pour former des élastomères.
Les applications incluent l'isolation électrique, les joints, les membranes et implants chirurgicaux et les composants de moteurs automobiles.

Synonymes
OCTAMETHYLTRISILOXANE
107-51-7
Trisiloxane, octaméthyl-
1,1,1,3,3,5,5,5-octaméthyltrisiloxane
Diméticone
diméthyl-bis(triméthylsilyloxy)silane
63148-62-9
Diméthicones
Diméthicone 350
Sentry diméthicone
Pentaméthyl(triméthylsilyloxy)disiloxane
CCRIS 3198
Diméthylbis(triméthylsiloxy)silane
EINECS 203-497-4
UNII-9G1ZW13R0G
9G1ZW13R0G
CHEBI:9147
DTXSID9040710
EC 203-497-4
Trisiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,5-octaméthyl-
MFCD00084411
MFCD00134211
MFCD00148360
diméticonum
Diméticona
FRD 20
Viscasil 5M
Ctaméthyltrisiloxane
octaméthyltrisiloxan-
MFCD00008264
Pentaméthyl(triméthylsiloxy)disiloxane
Mirasil DM 20
octaméthyl-trisiloxane
Dow Corning 1664
macromolécule de diméthicone
Belsil DM 1000
VOLASIL DM-1
Dimeticonum [DCI-latin]
Diméthicone [USAN:BAN]
Dimeticona [DCI-espagnol]
TRISILOXANE [INCI]
Octaméthyltrisiloxane, 98 %
Diméthicone 350 [USAN]
OS 20 (SILOXANE)
SCHEMBL23459
C8H24O2Si3
Silicon Oil Pharma 100 cSt.
CCRIS 3957
Graisse pour vide poussé Dow Corning
CHEMBL2142985
DTXCID7020710
CHEBI:31498
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-
HSDB 1808
C8-H24-O2-Si3
KF 96A1
OCTAMETHYLTRISILOXANE [MI]
diméthylbis(triméthylsiloxy)siliane
Diméthylbis(triméthylsilyloxy)silane
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Tox21_301002
CO9816
MFCD00165850
Silane, diméthylbis(triméthylsiloxy)-
AKOS015840180
Composé antimousse pour systèmes anhydres
CS-O-00804
DC 1664
FS-4459
LS-2478
NCGC00164100-01
NCGC00164100-02
NCGC00254904-01
CAS-107-51-7
LS-163457
FT-0631598
FT-0696355
O0257
O9816
C07261
D91850
S12475
A801717
J-001906
Q2013799
2,2,4,4,6,6-hexaméthyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
28349-86-2
XIAMETRE PMX-0246


Code produit : FX165205
Numéro CAS : 63148-52-7
Aspect : Liquide incolore
Viscosité : 475 à 525cSt

N° CAS : 540-97-6
Poids moléculaire : 444,92364
Date de modification : 2022-11-07 06:17
XIAMETER PMX-0246 utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
XIAMETER PMX-0246 est utilisé dans les études d'exposition cutanée et de toxicité par inhalation.

XIAMETER PMX-0246 est un polydiméthylcyclosiloxane volatil composé principalement de cyclohexasiloxane.
XIAMETER PMX-0246 est un fluide de base dans un certain nombre de produits de soins personnels, avec d'excellentes propriétés d'étalement et de lubrification et des caractéristiques de volatilité uniques.
XIAMETER PMX-0246 peut être utilisé dans les anti-transpirants, les crèmes pour la peau, les lotions et les produits en stick, les huiles de bain, le maquillage, les produits de bronzage et de rasage.

XIAMETER PMX-0246 de Dow est un support volatil non gras, non occlusif.
XIAMETER PMX-0246 est un mélange de polydiméthylcyclosiloxane composé de cyclotétrasiloxane et de cyclopentasiloxane.
XIAMETER PMX-0246 offre un excellent étalement, une amélioration sensorielle, un détackification, une faible tension superficielle, une absorption rapide, une glisse et des propriétés de lubrification accrues.
XIAMETER PMX-0246 donne une sensation douce et soyeuse à la peau et ne laisse aucun résidu huileux ou accumulation.
XIAMETER PMX-0246 est compatible avec les écrans solaires et une large gamme d'ingrédients cosmétiques.
XIAMETER PMX-0246 permet un peignage humide, réduit la graisse et le temps de séchage.
Dans les produits nettoyants, XIAMETER PMX-0246 soulève et élimine la saleté sans sensation de picotement.
XIAMETER PMX-0246 trouve une application dans la formulation d'anti-transpirants, de maquillage, de crèmes pour la peau, de lotions, de produits en stick, d'huiles de bain, de produits de bronzage et de rasage.
La durée de conservation du produit est de 900 jours.
XIAMETER PMX-0246 convient aux végétaliens.

Un fluide de cyclohexasiloxane volatil à faible viscosité pour une utilisation dans les soins de la peau, les soins solaires, les cosmétiques colorés, les soins capillaires et les applications anti-transpirantes/déodorantes.
Nom INCI : Cyclohexasiloxane (et) Cyclopentasiloxane

Utilisations du XIAMETER PMX-0246
Antisudorifiques
Crèmes pour la peau
Lotions et produits en stick
Huiles de bain
Produits de bronzage et de rasage
Se maquiller
Dans les produits nettoyants, soulève et élimine la saleté sans sensation de picotement
Avantages
Transporteur volatil
Compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques
Faible tension superficielle
Donne une sensation soyeuse à la peau
Excellent étalement
Ne laisse aucun résidu huileux ou accumulation
Détackification
Non grasse
Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale (Convient aux végétaliens)
Pas de contamination croisée animale
Pas de contamination porcine

Le fluide silicone XIAMETER PMX-0246 est un type d'huile de silicone d'une viscosité de 500cSt.
XIAMETER PMX-0246 s'est avéré efficace en termes de vaporisation et d'absorption, avec une pression de vapeur de 0,1 mmHg à 25°C.
Le fluide silicone Xiameter PMX-200 est utilisé pour l'élimination des vapeurs organiques d'une zone par adsorption sur la surface du liquide, qui est ensuite chauffée pour libérer les vapeurs sous forme de gaz.
Ce produit a une efficacité cyclique qui peut être augmentée en ajoutant du charbon actif ou d'autres absorbants pour augmenter sa capacité de désorption.

CARACTÉRISTIQUES du XIAMETER PMX-0246
Transporteur volatil
Compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques
Faible tension superficielle

AVANTAGES du XIAMETER PMX-0246
Donne une sensation soyeuse à la peau
Excellent étalement
Ne laisse aucun résidu huileux ou accumulation
Détackification
Non grasse

APPLICATIONS du XIAMETRE PMX-0246
Un fluide de base dans un certain nombre de produits de soins personnels, avec d'excellentes propriétés d'étalement et de lubrification et des caractéristiques de volatilité uniques.
Peut être utilisé dans les anti-transpirants, les crèmes pour la peau, les lotions et les produits en stick, les huiles de bain, les produits de bronzage et de rasage, le maquillage.
Dans les produits de nettoyage XIAMETER PMX-0246 Cyclohexasiloxane soulève et élimine la saleté sans sensation de picotement.

PROPRIETES TYPIQUES du XIAMETER PMX-0246
Rédacteurs de spécifications : ces valeurs ne sont pas destinées à être utilisées dans la préparation des spécifications.
Aspect : Liquide incolore
Gravité spécifique à 25°C (77°F) : 0,96
Viscosité à 25°C (77°F) mm2:6.8
Indice de réfraction à 25°C (77°F): 1.402
Tension superficielle à 25°C (77°F) mN/m : 18,8
Point d'éclair – coupe fermée °C (°F) : 93 (199)
Point de congélation °C (°F): <-40 (<-40)
Point d'ébullition à 760 mm Hg °C (°F) : 245 (473)
Teneur en eau ppm : 250
Teneur en cyclotétrasiloxane (D4) : % <0,5

DESCRIPTION du XIAMETRE PMX-0246
XIAMETER PMX-0246 Cyclohexasiloxane est un mélange de polydiméthylcyclosiloxane volatil composé de cyclotétrasiloxane et de cyclopentasiloxane.

COMMENT UTILISER LE XIAMETRE PMX-0246
Le cyclohexasiloxane peut être utilisé seul ou mélangé avec d'autres fluides cosmétiques pour fournir une base fluide pour une variété d'ingrédients cosmétiques.

STOCKAGE du XIAMETER PMX-0246
Le produit doit être entreposé à une température égale ou inférieure à 25 °C (77 °F) dans son contenant d'origine non ouvert.
Les informations les plus récentes sur la durée de conservation sont disponibles sur le site Web de XIAMETER dans le

Détails du produit de XIAMETER PMX-0246
Niveau : Technique
Aspect : liquide
Point d'ébullition : 245 °C (473 °F)
Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou tout autre problème de reproduction.
Couleur : incolore
Point d'éclair : 100 °C (212 °F)
Viscosité cinématique : 6,8 mm2/s à 25 °C (77 °F)
Odeur : inodore
Densité relative : 0,96 Matériau de référence : (eau = 1)

Propriétés physiques du XIAMETER PMX-0246
Gravité spécifique : 0,960 g/cc
@Température 25,0 °C
0,960 g/cc
@ Température 77,0 °F
Mesure de viscosité : 6,8 cSt
Cinétique/Cinématique
Tension superficielle : 18,8 dynes/cm

Propriétés thermiques du XIAMETER PMX-0246
Point de fusion : <= -40,0 °C
Point d'ébullition : 245 °C
Point d'éclair : 93,0 °C
199 °F

Propriétés optiques du XIAMETER PMX-0246
Indice de réfraction : 1.402

Propriétés de traitement
Teneur en humidité : 0,025 %
0,025 %
Durée de conservation : 30,0 mois
30,0 mois

Caractéristiques et avantages du XIAMETER PMX-0246
Transporteur volatil
Compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques
Faible tension superficielle
Donne une sensation soyeuse à la peau
Excellent étalement
Ne laisse aucun résidu huileux ou accumulation
Détackification
Non grasse

Applications du XIAMETER PMX-0246
Un fluide de base dans un certain nombre de produits de soins personnels, avec d'excellentes propriétés d'étalement et de lubrification et des caractéristiques de volatilité uniques.
Peut être utilisé dans les anti-transpirants, les crèmes pour la peau, les lotions et les produits en stick, les huiles de bain, les produits de bronzage et de rasage, le maquillage.
Dans les produits nettoyants XIAMETER™ PMX-0246 Le cyclohexasiloxane soulève et élimine la saleté sans sensation de picotement

Propriétés typiques du XIAMETER PMX-0246
Aspect : Liquide incolore
Gravité spécifique à 25°C (77°F) : 0,96
Viscosité à 25°C (77°F) mm2.s-1 : 6,8
Indice de réfraction à 25°C (77°F): 1.402
Tension superficielle à 25°C (77°F) mN/m : 18,8
Point d'éclair – coupe fermée °C (°F) : 93 (199)
Point de congélation °C (°F): < -40 (< -40)
Point d'ébullition à 760 mm Hg °C (°F) : 245 (473)
Teneur en eau ppm : 250
Teneur en cyclotétrasiloxane (D4) : % < 0,1

Description
XIAMETER PMX-0246 Cyclohexasiloxane est un mélange de polydiméthylcyclosiloxane volatil composé de cyclopentasiloxane et de cyclohexasiloxane.

Manipulation du XIAMETER PMX-0246
Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de fluides volatils à des températures inférieures de 10 °C (508 °F) au point d'éclair indiqué.
Comme pour tout matériau inflammable, les contenants doivent être maintenus hermétiquement fermés et à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Durée de vie utile et stockage
Le produit doit être entreposé à une température égale ou inférieure à 25 °C (77 °F) dans son contenant d'origine non ouvert.
Limitations Ce produit n'est ni testé ni présenté comme convenant à des usages médicaux ou pharmaceutiques.

Informations sur la santé et l'environnement
Pour aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de sécurité des produits, Dow dispose d'une vaste organisation de gestion des produits et d'une équipe de spécialistes de la sécurité des produits et de la conformité réglementaire disponibles dans chaque domaine.

Numéro de catalogue : PA ENV 000453
Nom chimique : Dodécaméthylcyclohexasiloxane
Numéro CAS : 540-97-6
Synonymes :2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane ; Cyclohexasiloxane, dodécaméthyle; 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthyl-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10, 12-hexasilacyclododécane; Cyclohexadiméthylsiloxane; dodécaméthylcyclohexasiloxane; Hexadécaméthylcyclohexasiloxane; Xiamètre PMX 0246 ;
Forme moléculaire : C12H36O6Si6
Apparence : NA
Mol. Poids : 444,92
Stockage : 2-8°C Réfrigérateur
Conditions d'expédition : ambiantes

Sécurité et manipulation du XIAMETER PMX-0246
Déclarations de risque : R36/37/38
Déclarations de sécurité : 26-36/37/39
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 6,33 (est)

Méthodes d'élimination
SRP : Le plan d'action le plus favorable est d'utiliser un produit chimique alternatif avec moins de propension inhérente à l'exposition professionnelle ou à la contamination de l'environnement. Recyclez toute partie inutilisée du matériau pour son utilisation approuvée ou renvoyez-la au fabricant ou au fournisseur. L'élimination finale du produit chimique doit prendre en compte : l'impact du matériau sur la qualité de l'air ; migration potentielle dans le sol ou l'eau; effets sur la vie animale, aquatique et végétale; et la conformité aux réglementations environnementales et de santé publique.

Formulations/Préparations
Comprend typiquement le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) avec une formule générale de (-Si(CH3)2O-)x dans une configuration cyclique, où x est généralement inférieur à 8, et plus communément x est 3-7.
Cette formulation est couramment utilisée en cosmétique.

spécification
XIAMETER PMX-0246, avec le numéro de registre cas 540-97-6, a un autre nom de Cyclohexasiloxane,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthyl-.
Et ses catégories de produits incluent les produits biologiques ; si (classes de composés de silicium); les siloxanes; composés si-o.
Ce produit chimique est généralement utilisé pour préparer de l'huile de silicone et du caoutchouc de silicone, sous forme de siloxane cyclique mixte.

Propriétés calculées de XIAMETER PMX-0246
Poids moléculaire : 444,92
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 444.11274807
Masse monoisotopique : 444,11274807
Surface polaire topologique : 55,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 24
Charge formelle : 0
Complexité : 320
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

Xiameter PMX-200 est un fluide de polysiloxanes à haute résistance diélectrique et action d'amortissement.
Le fluide silicone est également résistant aux produits chimiques et à l'eau, ce qui le rend idéal pour une gamme d'applications industrielles.
Disponible en différentes viscosités de 5 à 500 CS et en différentes tailles d'emballage, y compris les fûts et les seaux.

Applications du Xiamètre PMX-200
Large gamme d'applications, y compris l'utilisation comme ingrédient cosmétique, lubrifiant pour élastomère et plastique, fluide isolant électrique, préventif ou brise-mousse, fluide mécanique, agent de démoulage, agent tensioactif et finition à base de solvant et engraissage du cuir.
Les applications automobiles comprennent la cire extérieure, le conditionneur et le mastic pour améliorer la brillance et la durabilité.

Caractéristiques du Xiamètre PMX-200
Facilité d'application
Facilité de polissage
Améliore la couleur
Haute imperméabilité
Haute compressibilité
Haute cisaillement sans rupture
Haute capacité d'étalement et compatibilité
Faible danger pour l'environnement
Faible risque d'incendie
Faible réactivité et pression de vapeur
Faible énergie de surface
Bonne stabilité à la chaleur
Essentiellement inodore, insipide et non toxique
Soluble dans une large gamme de solvants

Informations sur le produit de XIAMETER PMX-0246
Le fluide silicone XIAMETER PMX-0246 peut être utilisé seul ou mélangé avec d'autres fluides cosmétiques pour fournir une base fluide pour une variété d'ingrédients cosmétiques.
Le XIAMETER PMX-0246 présente une bonne solubilité dans la plupart des alcools anhydres et dans de nombreux solvants utilisés en cosmétique.
Cette version du PMX-200 a une viscosité de 5cs (centi-stoke).

Caractéristiques du XIAMETER PMX-0246 :
Bonnes propriétés diélectriques
Haute imperméabilité
Haute cisaillement sans rupture
Haute compressibilité
Haute tartinabilité
Faible tension superficielle
Faible risque d'incendie et réactivité
Faible pression de vapeur
Bonne stabilité à la chaleur
Bon nivellement et frottement facile
Support non volatil
Peu de changement dans les propriétés physiques sur une large plage de températures - une pente viscosité-température relativement plate et une facilité d'entretien de -40°C à 200°C
Faible tension superficielle - mouille facilement les surfaces propres pour conférer des caractéristiques hydrofuges et anti-adhérentes

Applications:
Produits de soins personnels tels que les antisudorifiques, les déodorants, les laques pour les cheveux, les crèmes nettoyantes, les crèmes pour la peau, les lotions, les huiles de bain, les produits solaires, les vernis à ongles
Applications industrielles telles que les revêtements de flacons et de lentilles en verre, les ingrédients de produits ménagers, les fluides mécaniques, les ingrédients d'huile pénétrante, les agents tensioactifs, les revêtements, les fluides isolants électriques et les ingrédients de polissage

Synonymes de XIAMETER PMX-0246
540-97-6
208-762-8
CYCLOHEXASILOXANE
CYCLOHEXASILOXANE [INCI]
CYCLOMETHICONE 6 [USP-RS]
J-6
D6
DODECAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE
DODÉCAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [HSDB]
DODECAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [MI]
DODÉCAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [WHO-DD]
XIAMETRE PMX-0246
Synonymes
DODECAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE
540-97-6
Cyclohexasiloxane, dodécaméthyl-
Cyclométhicone 6
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthyl-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10, 12-hexasilacyclododécane
Cyclohexasiloxane
XHK3U310BA
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane
EINECS 208-762-8
UNII-XHK3U310BA
HSDB 7723
EC 208-762-8
dodécaméthyl cyclohexasiloxane
SCHEMBL93785
XIAMETRE PMX-0246
CYCLOHEXASILOXANE [INCI]
DTXSID6027183
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-
CHEBI:191103
CYCLOMETHICONE 6 [USP-RS]
MFCD00144215
AKOS015839990
ZINC169794506
FS-5671
DODECAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [MI]
DODÉCAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [HSDB]
DB-00858
D2040
DODÉCAMÉTHYLCYCLOHEXASILOXANE [WHO-DD]
FT-0625566
S08515
T71035
Dodécaméthylcyclohexasiloxane, étalon analytique
A914553
Q27293843
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane #
Cyclohexasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthyl-
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane 95%
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane, 95 %
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthylcyclohexasiloxane, AldrichCPR
Cyclométhicone 6, norme de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodécaméthyl-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10, 12-hexa
J-6
XYLENE
Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) (from Greek ξύλο, xylo, "wood"), xylol or dimethylbenzene is any one of three isomers of dimethylbenzene, or a combination thereof. With the formula (CH3)2C6H4, each of the three compounds has a central benzene ring with two methyl groups attached at substituents. They are all colorless, flammable liquids, some of which are of great industrial value. The mixture is referred to as both Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and, more precisely, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. Occurrence and production of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are an important petrochemical produced by catalytic reforming and also by coal carbonisation in the manufacture of coke fuel. They also occur in crude oil in concentrations of about 0.5–1%, depending on the source. Small quantities occur in gasoline and aircraft fuels. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are produced mainly as part of the BTX aromatics (benzene, toluene, and Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s) extracted from the product of catalytic reforming known as reformate. The Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) mixture is a slightly greasy, colorless liquid commonly encountered as a solvent. Several million tons are produced annually.[1] In 2011, a global consortium began construction of one of the world's largest Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) plants in Singapore.[2] History of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) was first isolated and named in 1850 by the French chemist Auguste Cahours (1813–1891), having been discovered as a constituent of wood tar. Isomers of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exists in three isomeric forms. The isomers can be distinguished by the designations ortho- (o-), meta- (m-) and para- (p-), which specify to which carbon atoms (of the benzene ring) the two methyl groups are attached. By counting the carbon atoms around the ring starting from one of the ring carbons bonded to a methyl group, and counting towards the second methyl group, the o-isomer has the IUPAC name of 1,2-dimethylbenzene, the m-isomer is 1,3-dimethylbenzene and the p-isomer is 1,4-dimethylbenzene. Of the three isomers, the p-isomer is the most industrially sought after since it can be oxidized to terephthalic acid.[1] Industrial production of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are produced by the methylation of toluene and benzene.[1][4] Commercial or laboratory-grade Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) produced usually contains about 40-65% of m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and up to 20% each of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and ethylbenzene.[5][6][7] The ratio of isomers can be shifted to favor the highly valued p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) via the patented UOP-Isomar process[8] or by transalkylation of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) with itself or trimethylbenzene. These conversions are catalyzed by zeolites. ZSM-5 is used to facilitate some isomerization reactions leading to mass production of modern plastics. Properties of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) The chemical and physical properties of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) differ according to the respective isomers. The melting point ranges from −47.87 °C (−54.17 °F) (m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)) to 13.26 °C (55.87 °F) (p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen))—as usual, the para isomer's melting point is much higher because it packs more readily in the crystal structure. The boiling point for each isomer is around 140 °C (284 °F). The density of each isomer is around 0.87 g/mL (7.26 lb/U.S. gallon or 8.72 lb/imp gallon) and thus is less dense than water. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) in air can be smelled at concentrations as low as 0.08 to 3.7 ppm (parts of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) per million parts of air) and can be tasted in water at 0.53 to 1.8 ppm. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s form azeotropes with water and a variety of alcohols. With water the azeotrope consists of 60% Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s and boils at 94.5 °C.[1] As with many alkylbenzene compounds, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s form complexes with various halocarbons.[10] The complexes of different isomers often have dramatically different properties from each other.[11] Applications of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Terephthalic acid and related derivatives p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is the principal precursor to terephthalic acid and dimethyl terephthalate, both monomers used in the production of polyethylene terephthalate (PET) plastic bottles and polyester clothing. 98% of p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) production, and half of all Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s produced is consumed in this manner.[7][12] o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is an important precursor to phthalic anhydride. The demand for isophthalic acid is relatively modest so m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is rarely sought (and hence the utility of its conversion to the o- and p-isomers). Solvent applications and industrial purposes of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is used as a solvent. In this application, with a mixture of isomers, it is often referred to as Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s or xylol. Solvent Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) often contains a small percentage of ethylbenzene. Like the individual isomers, the mixture is colorless, sweet-smelling, and highly flammable. Areas of application include the printing, rubber, and leather industries. It is a common component of ink, rubber, and adhesives.[13] In thinning paints and varnishes, it can be substituted for toluene where slower drying is desired, and thus is used by conservators of art objects in solubility testing.[14] Similarly it is a cleaning agent, e.g., for steel, silicon wafers, and integrated circuits. In dentistry, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) can be used to dissolve gutta percha, a material used for endodontics (root canal treatments). In the petroleum industry, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is also a frequent component of paraffin solvents, used when the tubing becomes clogged with paraffin wax. For similar reasons, it is often the active ingredient in commercial products for ear wax (cerumen) removal.(1) Laboratory use of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels,[15] and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy.[16] In histology, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is the most widely used clearing agent.[17] Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is used to remove paraffin from dried microscope slides prior to staining. After staining, microscope slides are put in Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) prior to mounting with a coverslip. Precursor to other compounds of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Although conversion to terephthalic acid is the dominant chemical conversion, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are precursors to other chemical compounds. For instance chlorination of both methyl groups gives the corresponding Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) dichlorides (bis(chloromethyl)benzenes) whilst mono-bromination yields xylyl bromide, a tear gas agent used in World War I. Health and safety of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is flammable but of modest acute toxicity, with LD50 ranges from 200 to 5000 mg/kg for animals. Oral LD50 for rats is 4300 mg/kg. The principal mechanism of detoxification is oxidation to methylbenzoic acid and hydroxylation to hydroXylene (FIRIN TİNER, Ksilen).[1] The main effect of inhaling Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) vapor is depression of the central nervous system (CNS), with symptoms such as headache, dizziness, nausea and vomiting. At an exposure of 100 ppm, one may experience nausea or a headache. At an exposure between 200 and 500 ppm, symptoms can include feeling "high", dizziness, weakness, irritability, vomiting, and slowed reaction time.[18][19] The side effects of exposure to low concentrations of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) (< 200 ppm) are reversible and do not cause permanent damage. Long-term exposure may lead to headaches, irritability, depression, insomnia, agitation, extreme tiredness, tremors, hearing loss, impaired concentration and short-term memory loss.[20][clarification needed] A condition called chronic solvent-induced encephalopathy, commonly known as "organic solvent syndrome" has been associated with Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exposure. There is very little information available that isolates Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) from other solvent exposures in the examination of these effects. Hearing disorders have been also linked to Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exposure, both from studies with experimental animals,[21][22] as well as clinical studies. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is also a skin irritant and strips the skin of its oils, making it more permeable to other chemicals. The use of impervious gloves and masks, along with respirators where appropriate, is recommended to avoid occupational health issues from Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exposure.[18] Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are metabolized to methylhippuric acids.[26][27] The presence of methylhippuric acid can be used as a biomarker to determine exposure to Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) cannot be separated by distillation because their boiling points are too close. In rats and mice, m- and p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) are distributed primarily to lipid-rich tissues, such as fat, blood, and brain and also in organs highly perfused with blood such as kidney and liver. Small amounts of p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) cross the placenta and distribute to amnionic fluid and fetal tissue. Oral administration of m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) to rats led to distribution of 14C-m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) in adipose tissue, approximately 0.3% of dose in female and 0.1% in males. Humans exposed to 46 or 92 ppm of o-, m-, p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) or a mixture (1:1:1) of the three for 8 hr absorbed approx 64% of the inhaled Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). No difference in the absorption rate was reported due to level of exposure, length of exposure, or the type and/or mixture of the Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) isomers. The absorption of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) appeared to vary among individuals due to differences in ventilation rate. ... Individuals with an incr ventilation rate retained less Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). Metab of p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) (100 umol) studied in isolated, perfused rabbit livers and lungs. Release of p-tolualdehyde into circulation did not occur in perfused rabbit livers. P-toluric acid (n-p-toluylglycine) was major hepatic metabolite, with smaller amt of toluic acid & p-methylbenzyl alcohol. Rabbit livers did not produce detectable amt of p-tolualdehyde, 2,5-dimethylphenol or any glucuronide conjugates. One major pulmonary metab was p-methylbenzyl alc. Predominance of this metab reflects deficiency of lung tissue in alc dehydrogenase. Perfused lung also produced 2,5-dimethylphenol a derivative not produced in the liver. During p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) metab in perfused lungs, derivatives which became covalently bound to lung proteins were formed which suggests that p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) metab might proceed at least partially through reactive intermediate(s) causing destruction of pulmonary cytochrome P450. The involvement of sequential side-chain oxidn, sulfation, & glutathione conjugation in formation of mercapturic acids from Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s was investigated. The position of methyl groups attached to the aromatic nucleus affected metabolism. Factors that are involved in high yield of mercapturic acids after admin of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) as compared to m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) & p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) incl relatively low apparent affinity of o-methylbenzyl alcohol for cytosolic alcohol dehydrogenase, the relatively high apparent affinity of o-methylbenzyl alc for cytosolic sulfotransferase, & the high electrophilic reactivity of the o-methylbenzyl sulfate. In rats, guinea pigs, and rabbits, all three isomers /ortho-, meta-, and para-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)/ are oxidized on the methyl group to form the corresponding toluic acid or on the ring to form phenols. There was no evidence that both methyl groups were oxidized; unconjugated 3,5-dimethylphenol and its glucuronide were isolated from urine. In rats exposed to atmospheres of m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and ethylbenzene, methylhippuric acid, dimethylphenol, and methylbenzene alcohol were identified in urine as metabolites of m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are metabolized primarily by oxidation to the methylbenzyl alcohols, followed by further oxidation to the corresponding methylbenzoic acids (toluic acids). These can be conjugated with glycine to form methylhippurates, or with UDPglucuronate to form acyl glucuronides. ... Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are metabolized in humans primarily to the corresponding methylhippuric acid (toluric acid); and glycine conjugation is considered to be a rate-limiting step. Only a small portion is excreted as dimethylphenol: 2,3-dimethylphenol and 3,4-dimethylphenol after exposure to ortho-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), 2,4-dimethylphenol after exposure to meta-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and 2,5-dimethylphenol after exposure to para-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). All three isomers of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) are primarily metabolized by oxidation of a methyl group and conjugation with glycine to yield the methylhippuric acid. In humans exposed to Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), >90% of the absorbed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is excreted in the urine as the methylhippuric acid. Aromatic hydroxylation of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) to xylenol occurs to only a limited extent in humans. Less than 2% of an absorbed dose is excreted in the urine as xylenol. Other minor metabolites found in urine include methylbenzyl alcohol and glucuronic acid conjugates of the oxidized Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). Metabolism in animals is qualitatively similar, but glucuronide conjugates make up a larger proportion of the urinary excretion products. In addition, methylbenzaldehyde (the product of the action of alcohol dehydrogenase on methylbenzyl alcohol) has been detected in animals, where it may exert toxic effects, but its presence has not been confirmed in humans. The biotransformation of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) in humans proceeds primarily by the oxidation of a side-chain methyl group by microsomal enzymes (mixed function oxidases) in the liver to yield toluic acids (methylbenzoic acids). These toluic acids conjugate with glycine to form toluric acids (methylhippuric acids) that are excreted into the urine ... . This metabolic pathway accounts for almost all of the absorbed dose of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), regardless of the isomer, route of administration, administered dose, or duration of exposure. Minor metabolic pathways that account for <10% of the absorbed dose include the elimination of unchanged compound in the exhaled breath and in the urine, and the urinary elimination of methylbenzyl alcohols, o-toluylglucuronides (o-toluic acid glucuronide), Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) mercapturic acid ... , and xylenols (dimethylphenols). ... The metabolism of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) in animals is qualitatively similar to that of humans, though quantitative differences do exist. ... The differences in Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) metabolism observed between humans and animals may, in part, be explained by differences in the size of the doses given to humans and animals in experimental studies. Metabolism of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s by humans consists primarily of side-chain oxidation to form methylbenzoic acid ... Methylbenzoic acid is conjugated principally with glycine and excreted in urine as methylhippuric acid. It has been estimated that glycine conjugation would be saturated in humans exposed to about 1174 mg/cu m (270 ppm) Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) while working and to about 3393 mg/cu m (780 ppm) while resting ... A small amount of the glucuronide ester of methylbenzoic acid and trace levels of methylbenzyl alcohol have been detected in human urine ... Hydroxylation of the aromatic ring with the formation of dimethylphenols seems to be a minor pathway in humans. The following dimethylphenol isomers have been identified in human urine: 2,3- and 3,4-dimethylphenol (with o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)), 2,4-dimethylphenol (with m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)) and 2,5-dimethylphenol (with p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)). Most studies on metabolism of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s have been performed on rat. The principal pathway involves side-chain oxidation to methylbenzoic acid via methylbenzyl alcohol and methylbenzyl aldehyde. Methylbenzoic acid is then conjugated with glycine or glucuronic acid ... Conjugation with glycine to form methylhippuric acid predominates for m- and p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) ... In the case of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), glucuronide formation has been reported to predominate ... A separate minor pathway resulting in urinary excretion of thioethers has been studied ... This pathway appears to be more important for o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) than for the other isomers. Hydroxylation of the aromatic ring with the formation of dimethylphenols has been reported to be another minor metabolic pathway in rats. After an intraperitoneal injection of 87-348 mg/kg body weight m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) to rats, 53-75% of the dose was excreted as m-methyl-hippuric acid in urine during 24 hr. After an intraperitoneal dose of 319 mg/kg body weight the proportion excreted as mercapturic acids was calculated to be 10% for o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and 0.6-1.3% for m- and p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). When volunteers were exposed to about 195 mg/cu m (45 ppm) of o-, m- or p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) for 8 hr, about 95-99% of the dose was excreted as methylhippuric acid in urine. Dimethylphenol excretion was estimated to be 0.1 to 2% of the dose absorbed ... About 90% of the absorbed dose of m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) was excreted as methylhippuric acid after exposure to 435 mg/cu m (100 ppm) for 4 hr ... On the other hand, after exposure to 600 mg/cu m (138 ppm) of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), only 46% was excreted in urine as methylhippuric acid and only trace amounts of the o-methylbenzoyl glucuronide were detected. The principal pathway in the rat for m- and p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is the same as that in humans, sidechain oxidation and conjugation with glycine and glucuronic acid. For o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), the glucuronide formation predominates and a small amount of sulfate conjugate also is produced. Hydroxylation of the aromatic ring of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s is also a minor pathway in the rat. p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), also known as para-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) or 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), belongs to the class of organic compounds known as p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. These are aromatic compounds that contain a p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) moiety, which is a monocyclic benzene carrying exactly two methyl groups at the 1- and 4-positions. p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exists as a liquid and is considered to be practically insoluble (in water) and relatively neutral. p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) can be converted into 2, 5-dimethyl-p-phenylenediamine. IDENTIFICATION: 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is a colorless liquid. It is also a colorless plate or prism at low temperatures. It has a sweet aromatic odor. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is slightly soluble in water. It occurs naturally in petroleum and coal tar. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is formed during forest fires and is naturally given off from corn, alfalfa and cereal silage. USE: 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is an important commercial chemical that is used to make other chemicals, polyester resins and fibers, in the manufacture of vitamins and insecticides and in paint and paint products. It is typically found in a mixture with other Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s (2- and 3-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)). EXPOSURE: Workers that use 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) may breathe in mists or have direct skin contact. The general population may be exposed by breathing air, eating food and drinking water, smoking cigarettes and contact with consumer products containing Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s (gasoline, paints, varnishes, paint thinner, etc.). If 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is released to the environment, it will be broken down in air. It is not expected to be broken down by sunlight. It will move into air from moist soil and water surfaces. It is expected to move moderately through soil. It will be broken down by microorganisms, and is not expected to build up in fish. RISK: Risks discussed below are for Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) mixtures in general, as 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is most often found in a mixture with 2- and 3-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen). Studies indicate that risk of toxicity is the same for 2-, 3-, and 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), or a mixture of the three chemicals. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are skin, eye, nose, and throat irritants. Nervous system effects (headache, dizziness, confusion, incoordination, impaired balance, forgetfulness, etc.) are the primary effects observed in humans that breathe high levels of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. Difficulty breathing, nausea, and damage to the lungs, liver, and kidneys have also been observed following exposure to high vapor levels. Unconsciousness and even death may occur at very high levels. Similar effects were noted in laboratory animals exposed to moderate-to-high levels of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. Studies on the potential for Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s to cause infertility, abortion, or birth defects in humans are considered inadequate to assess risk due to simultaneous exposure to other solvents (e.g. benzene). Abortion and delayed growth and development of offspring were observed in laboratory animals following exposure to Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) during pregnancy, but only at doses that were toxic to the mothers. Infertility and major birth defects were not observed in laboratory animals following exposure before and/or during pregnancy. No specific forms of cancer have been specifically associated with Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) exposure in workers exposed to solvent mixtures (including Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s). No evidence of cancer was observed in laboratory animals following lifetime oral exposure to Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. The U.S. EPA IRIS program determined that data are inadequate for an assessment of the human carcinogenic potential of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. The International Agency for Research on Cancer has determined that Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are not classifiable as to their carcinogenicity to humans based on lack of adequate human data and inconclusive animal data. The potential for Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) to cause cancer in humans has not been assessed by the U.S. National Toxicology Program 13th Report on Carcinogens. (SRC) Low temperature fractional crystallization was the first and for many years the only commercial technique for separating PX /4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)/ from mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s. ... PX has a much higher freezing point than the other Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) isomers. Thus, upon cooling, a pure solid phase of PX crystallizes first. Eventually, upon further cooling, a temperature is reached where solid crystals of another isomer also form. This is called the eutectic point. PX crystals usually form at about -4 °C and the PX-MX /4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)-3-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)/ eutectic is reached at about -68 °C. In commercial practice, PX crystallization is carried out at a temperature just above the eutectic point. At all temperatures above the eutectic point, PX is still soluble in the remaining C8 aromatics liquid solution, called mother liquor. This limits the efficiency of crystallization processes to a per pass PX recovery of about 60-65%. The solid PX crystals are typically separated from the mother liquor by filtration or centrifugation. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is produced primarily by the catalytic reforming of naphtha streams, which are rich in alicyclic hydrocarbons. The aromatic reformate fractions consist mainly of benzene, toluene and mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s representing the largest fraction. The Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) isomers are separated from the reformate by extraction and distillation on the basis of differences in boiling point ... 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is separated by continuous crystallization or adsorption from the mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s or isomerized from the 3-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)/4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) distillate; 3-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is obtained by selective crystallization or solvent extraction of meta-para mixtures. The commercial product "mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s" is a technical product generally containing approximately 40% m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and 20% each of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), and ethylbenzene, as well as small quantities of toluene. The aim of this study was to develop an analytical method to monitor the saliva matrix for ototoxic solvents absorption: the method is based on headspace gas chromatography/mass spectrometry and represents an alternative biological monitoring for investigating low exposure to hazardous ototoxic solvents. Simultaneous determination of toluene, ethylbenzene, Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s and styrene has been carried out and the method has been optimized for both instrumental parameters and samples treatment. Chromatographic conditions have been set in order to obtain a good separation of Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) isomers due to the interest in p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) as ototoxic one. Method validation has been performed on standards spiked in blank saliva by using two internal standards (2-fluorotoluene and deuterated styrene-d(8)). This method showed the possibility to detect the target compounds with a linear dynamic range of at least a 2 orders of magnitude characterized by a linear determination coefficient (r(2)) greater than 0.999. The limit of detection (LOD) ranged between 0.19 ng/mL (styrene) and 0.54 ng/mL (m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)) and the lower limit of quantification (LLOQ) ranged between 0.64 ng/mL (styrene) and 1.8 ng/mL (m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)). The method achieved good accuracy (from 99 to 105%) and precision for both intra- and inter-assay (relative standard deviation ranging from 1.7 to 13.8%) for all six compounds concerned. The repeatability was improved by adding sodium sulphate to the matrix. Saliva samples resulted stable for at least 7 days after collection, if stored in headspace vials, at the temperature of 4 degrees C. An evaluation of the main sources of uncertainty of the method is also included: expanded uncertainties ranges between 10 and 16% for all of the target compounds. In summary, the headspace gas chromatography/mass spectrometry method is a highly sensitive, versatile and flexible technique for the biological monitoring of exposure to ototoxic solvents by saliva analysis. Commercial or mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) usually contains about 40-65% m-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and up to 20% each of o-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and p-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) and ethylbenzene. Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s are released into the atmosphere as fugitive emissions from industrial sources, from auto exhaust, and through volatilization from their use as solvents. Acute (short- term) inhalation exposure to mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s in humans results in irritation of the eyes, nose, and throat, gastrointestinal effects, eye irritation, and neurological effects. Chronic (long-term) inhalation exposure of humans to mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s results primarily in central nervous system (CNS) effects, such as headache, dizziness, fatigue, tremors, and incoordination; respiratory, cardiovascular, and kidney effects have also been reported. EPA has classified mixed Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen)s as a Group D, not classifiable as to human carcinogenicity. The major hazards encountered in the use and handling of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) stem from its toxicologic properties and flammability. Exposure to this colorless sweet-smelling liquid (solid, below 13 °C) may occur from its use as a solvent, as a component of gasoline, and as a chemical intermediate. Toxic by all routes of exposure (ie, dermal, ingestion, and inhalation), 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) can cause effects including headache, dizziness, skin and eye irritation, kidney and liver damage, pulmonary edema, coma, and death. The ACGIH recommends a workplace exposure limit (TLV) of 100 ppm an 8-hr time-weighted average (TWA); however, to assure protection, wear an approved canister or air-supplied mask, face shield, plastic gloves, and boots. In emergency situations, a self-contained breathing apparatus and full protective clothing are recommended. If contact does occur, immediately flush exposed eyes with running water, wash exposed skin with soap and water, and remove contaminated clothing. Individuals with diseases of the central nervous system, liver, kidneys, and blood should be protected from exposure. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is easily ignitable by heat, sparks, or flame (flash point: 25 °C, closed cup), and may do so explosively in an enclosed area. Also, vapor may travel a considerable distance to a source of ignition and flash back. The heat of a fire may cause containers to explode and/or cause thermal degradation of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), producing irritating and poisonous gases. Fires involving 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) may be extinguished with dry chemical, CO2, water spray, fog, or foam. For massive fires in enclosed areas, use unmanned hose holders or monitor nozzles. If a 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) tank car or truck is involved in a fire, isolate 1/2 mile in all directions. Runoff from fire control water may cause pollution and, upon entering a sewer, may create an explosion hazard. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) should be stored in closed containers, in cool, well ventilated areas (outdoor or detached areas are preferable), away from sources of ignition, oxidizing agents, and any activity that could cause physical damage to containers. For small spills of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen), take up with sand or other non-combustible absorbent and place in containers for later disposal, or absorb on paper and evaporate in an appropriate exhaust hood. For large spills, isolate the area, dike far ahead of the spill, and collect the material for disposal. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) is a good candidate for the Belliot process of oxidative destruction, as well as liquid injection, rotary kiln, and fluidized bed incineration. 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) may be sent to a solvent disposal company, but prior to implementing any land disposal of waste residue (including waste sludge), consult regulatory agencies for guidance. The rate constant for the vapor-phase reaction of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 1.43X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C(1). This corresponds to an atmospheric half-life of about 26 hours at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm(2). The rate constant for the vapor-phase reaction of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) with night-time nitrate radicals is 4.53X10-16 cu cm/molecule-sec at 25 °C(3). This corresponds to an atmospheric half-life of about 65 days at an atmospheric concentration of 2.5X10+8 nitrate radicals per cu cm(4). The rate constant for the vapor-phase reaction of 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) with ozone is 1.36X1-21 cu cm/molecule-sec at 25 °C(3). This corresponds to an atmospheric half-life of about 23 years at an atmospheric concentration of 7X10+11 ozone molecules per cu cm(2). Products from the gas-phase reaction of nitrate with 4-Xylene (FIRIN TİNER, Ksilen) were 4-methylbenzaldehyde and 4-methylbenzy
XYLITOL
XYLITOL Xylitol Jump to navigationJump to search Xylitol[1] Xylitol Xylitol crystals.jpg Xylitol crystals Names Pronunciation /ˈzaɪlɪtɒl/ Systematic IUPAC name (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol Other names (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol (not recommended) 1,2,3,4,5-Pentahydroxypentane Xylite Identifiers CAS Number 87-99-0 ☑ 3D model (JSmol) Interactive image ChEMBL ChEMBL96783 ☑ ChemSpider 6646 ECHA InfoCard 100.001.626 Edit this at Wikidata E number E967 (glazing agents, ...) PubChem CID 6912 UNII VCQ006KQ1E ☑ CompTox Dashboard (EPA) DTXSID7042514 Edit this at Wikidata InChI[show] SMILES[show] Properties Chemical formula C5H12O5 Molar mass 152.146 g·mol−1 Density 1.52 g/cm3 Melting point 92 to 96 °C (198 to 205 °F; 365 to 369 K) Boiling point 345.39 °C (653.70 °F; 618.54 K) Predicted value using Adapted Stein & Brown method[2] Solubility in water ~100 g/L Hazards NFPA 704 (fire diamond) NFPA 704 four-colored diamond 110 Related compounds Related alkanes Pentane 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 Xylitol is a chemical compound with the formula C 5H 12O 5, or HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; specifically, one particular stereoisomer with that structural formula. It is a colorless or white crystalline solid that is soluble in water. It can be classified as a polyalcohol and a sugar alcohol, specifically an alditol. The name derives from Ancient Greek: ξύλον, xyl[on], "wood", with the suffix -itol used to denote sugar alcohols. Xylitol is used as a food additive and sugar substitute. Its European Union code number is E967.[3] Replacing sugar by xylitol in food products may promote better dental health, but evidence is lacking on whether xylitol itself prevents cavities.[4] Contents 1 Structure, production, commerce 2 Uses 3 Food properties 4 Health effects 4.1 Dental care 4.2 Ear aches 4.3 Diabetes 5 Adverse effects 5.1 Humans 5.2 Dogs and other animals 6 Metabolism 7 History 8 See also 9 References 10 External links Structure, production, commerce Xylitol is naturally occurring in small amounts in plums, strawberries, cauliflower, and pumpkin; humans and animals make trace amounts during metabolism of carbohydrates.[5] Unlike most sugar alcohols, xylitol is achiral.[6] Most other isomers of pentane-1,2,3,4,5-pentol are chiral, but xylitol has a plane of symmetry. Industrial production starts with lignocellulosic biomass from which xylan is extracted; raw biomass materials include hardwoods, softwoods, and agricultural waste from processing maize, wheat, or rice. The xylan polymers can be hydrolyzed into xylose, which is catalytically hydrogenated into xylitol. The conversion changes the sugar (xylose, an aldehyde) into the primary alcohol, xylitol. Impurities are then removed.[5] The processing is often done using standard industrial methods; industrial fermentation involving bacteria, fungi, or yeast, especially Candida tropicalis, are common, but are not as efficient.[5][7] According to the US Department of Energy, xylitol production by fermentation from discarded biomass is one of the most valuable renewable chemicals for commerce, forecast to be a US$1.4 billion industry by 2025.[8] Uses Xylitol is used as a sugar substitute in such manufactured products as drugs, dietary supplements, confections, toothpaste, and chewing gum, but is not a common household sweetener.[4][9] Xylitol has negligible effects on blood sugar because it is metabolized independently of insulin.[9] Absorbed more slowly than sugar, xylitol supplies 40% fewer calories than table sugar.[9] It is approved as a food additive in the United States.[10] Food properties Xylitol has about the same sweetness as sucrose,[9] but more sweetness than similar compounds like sorbitol and mannitol.[5] Xylitol is stable enough to be used in baking.[11] Because xylitol and other polyols are heat stable, they do not caramelise as sugars do, and they also lower the freezing point of mixtures in which they are used.[12] No serious health risk exists in most humans for normal levels of consumption; The European Food Safety Authority has not set a limit on daily intake of xylitol. Due to the adverse laxative effect that all polyols have on the digestive system in high doses, xylitol is banned from soft drinks in the EU. Similarly due to a 1985 report, by the EU Scientific Committee on Food, stating that "ingesting 50 g a day of xylitol can cause diarrhea", tabletop sweeteners containing xylitol are required to display the warning: "excessive consumption may induce laxative effects".[13] Chewing gum containing xylitol is permitted.[14] Health effects Dental care As of 2015, clinical trials examining whether xylitol alone or with other agents can prevent cavities found the evidence was too poor to allow generalizations, although when children with permanent teeth use fluoride toothpaste with xylitol, they may get fewer cavities than when using fluoride toothpaste without it.[4] Weak evidence indicates that chewing gum sweetened with xylitol (or similar polyols such as sorbitol) may reduce the incidence of cavities.[15][16][17] In 2008, the European Food Safety Authority (EFSA) concluded that "xylitol chewing gum reduces the risk of cavities in children".[14] The claim was controversially recognised as requiring rewording in 2009 because xylitol chewing gum is not a medicine, thus can "not be claimed to reduce the risk of a disease".[18] In 2011, EFSA approved a claim that replacing sugar with xylitol and similar sweeteners "may maintain tooth mineralisation compared with sugar-containing foods."[13][19] Ear aches In 2011, EFSA "concluded that there was not enough evidence to support" the claim that xylitol-sweetened gum could prevent middle-ear infections with a fast onset, which is also known as acute otitis media (AOM).[13][20] A 2016 review indicated that xylitol in chewing gum or a syrup may have a moderate effect in preventing ear aches in healthy children.[21] It may be an alternative to conventional therapies (such as antibiotics) to lower risk of AOM in healthy children – reducing risk of occurrence by 25%[22] – although there is no definitive proof that it could be used as a therapy for AOM.[21] Diabetes In 2011, EFSA approved a marketing claim that foods or beverages containing xylitol or similar sugar replacers cause lower blood glucose and lower insulin responses compared to sugar-containing foods or drinks.[11][19] Xylitol products are used as sucrose substitutes for weight control,[11][23] as xylitol has 40 percent fewer calories than sucrose (2.4 kcal/g compared to 4.0 for sucrose).[11][24] The glycemic index (GI) of xylitol is 7 if GI is 100 for glucose.[25] Adverse effects Humans Xylitol has no known toxicity in humans.[13] At high doses, xylitol and other polyols cause gastrointestinal discomfort, including flatulence, diarrhea, and irritable bowel syndrome (see metabolism section); some people have these adverse effects at lower doses.[13][26] Xylitol has a lower laxation threshold than some sugar alcohols but is more easily tolerated than mannitol and sorbitol.[27] Increased xylitol consumption can increase oxalate, calcium and phosphate excretion to urine. These affects are termed oxaluria, calciuria and phosphaturia, respectively. These are risk factors for kidney stone disease, but xylitol ingestion has not been linked to this disease in humans.[28] Dogs and other animals In dogs, 100 mg of xylitol per kg of body weight (mg/kg bw) causes a dose-dependent insulin release that can result in hypoglycemia, which can be life-threatening. Hypoglycemia associated symptoms of xylitol toxicity may arise as quickly as 30 to 60 minutes after ingestion. Vomiting is a common first symptom. It can be followed by tiredness and ataxia. At doses above 500 mg/kg bw, liver failure is likely and may result in coagulopathies like disseminated intravascular coagulation.[29] Xylitol is safe for cats, which tolerate even 1000 mg/kg bw ingested doses of it.[30] It is also safe for rhesus macaques, horses and rats.[29] Metabolism Xylitol has 2.4 kcal/g (10 kJ/mol) of food energy according to US and EU food labeling regulations.[31][3] The real value can vary, depending on metabolic factors. About 50% of eaten xylitol is not absorbed by the intestines in humans. Instead, 50–75% of this amount is fermented by gut bacteria to short-chain organic acids and gases, which may cause flatulence. The rest of the unabsorbed xylitol is excreted unchanged mostly in feces and less than 2 g of xylitol out of every 100 g ingested is excreted in urine.[32] Xylitol ingestion also increases motilin secretion, which may be related to xylitol's ability to cause diarrhea.[33] The non-digestible but fermentable nature of xylitol also contributes to constipation relieving effects.[23] About 50% of xylitol is absorbed via intestines. Primarily, the liver metabolizes it. The main metabolic route in humans is: in cytoplasm, nonspecific NAD-dependent dehydrogenase (polyol dehydrogenase) transforms xylitol to D-xylulose. Specific xylulokinase phosphorylates it to D-xylulose-5-phosphate. This then goes to pentose phosphate pathway for further processing.[32] History Sugar rationing during World War II led to an interest in sugar substitutes. Interest in xylitol and other polyols became intense, leading to their characterization and manufacturing methods.[5][34] Related compounds Related alkanes Pentane 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 Xylitol is a chemical compound with the formula C 5H 12O 5, or HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; specifically, one particular stereoisomer with that structural formula. It is a colorless or white crystalline solid that is soluble in water. It can be classified as a polyalcohol and a sugar alcohol, specifically an alditol. The name derives from Ancient Greek: ξύλον, xyl[on], "wood", with the suffix -itol used to denote sugar alcohols. Xylitol is used as a food additive and sugar substitute. Its European Union code number is E967.[3] Replacing sugar by xylitol in food products may promote better dental health, but evidence is lacking on whether xylitol itself prevents cavities.[4] Contents 1 Structure, production, commerce 2 Uses 3 Food properties 4 Health effects 4.1 Dental care 4.2 Ear aches 4.3 Diabetes 5 Adverse effects 5.1 Humans 5.2 Dogs and other animals 6 Metabolism 7 History 8 See also 9 References 10 External links Structure, production, commerce Xylitol is naturally occurring in small amounts in plums, strawberries, cauliflower, and pumpkin; humans and animals make trace amounts during metabolism of carbohydrates.[5] Unlike most sugar alcohols, xylitol is achiral.[6] Most other isomers of pentane-1,2,3,4,5-pentol are chiral, but xylitol has a plane of symmetry. Industrial production starts with lignocellulosic biomass from which xylan is extracted; raw biomass materials include hardwoods, softwoods, and agricultural waste from processing maize, wheat, or rice. The xylan polymers can be hydrolyzed into xylose, which is catalytically hydrogenated into xylitol. The conversion changes the sugar (xylose, an aldehyde) into the primary alcohol, xylitol. Impurities are then removed.[5] The processing is often done using standard industrial methods; industrial fermentation involving bacteria, fungi, or yeast, especially Candida tropicalis, are common, but are not as efficient.[5][7] According to the US Department of Energy, xylitol production by fermentation from discarded biomass is one of the most valuable renewable chemicals for commerce, forecast to be a US$1.4 billion industry by 2025.[8] Uses Xylitol is used as a sugar substitute in such manufactured products as drugs, dietary supplements, confections, toothpaste, and chewing gum, but is not a common household sweetener.[4][9] Xylitol has negligible effects on blood sugar because it is metabolized independently of insulin.[9] Absorbed more slowly than sugar, xylitol supplies 40% fewer calories than table sugar.[9] It is approved as a food additive in the United States.[10] Food properties Xylitol has about the same sweetness as sucrose,[9] but more sweetness than similar compounds like sorbitol and mannitol.[5] Xylitol is stable enough to be used in baking.[11] Because xylitol and other polyols are heat stable, they do not caramelise as sugars do, and they also lower the freezing point of mixtures in which they are used.[12] No serious health risk exists in most humans for normal levels of consumption; The European Food Safety Authority has not set a limit on daily intake of xylitol. Due to the adverse laxative effect that all polyols have on the digestive system in high doses, xylitol is banned from soft drinks in the EU. Similarly due to a 1985 report, by the EU Scientific Committee on Food, stating that "ingesting 50 g a day of xylitol can cause diarrhea", tabletop sweeteners containing xylitol are required to display the warning: "excessive consumption may induce laxative effects".[13] Chewing gum containing xylitol is permitted.[14] Health effects Dental care As of 2015, clinical trials examining whether xylitol alone or with other agents can prevent cavities found the evidence was too poor to allow generalizations, although when children with permanent teeth use fluoride toothpaste with xylitol, they may get fewer cavities than when using fluoride toothpaste without it.[4] Weak evidence indicates that chewing gum sweetened with xylitol (or similar polyols such as sorbitol) may reduce the incidence of cavities.[15][16][17] In 2008, the European Food Safety Authority (EFSA) concluded that "xylitol chewing gum reduces the risk of cavities in children".[14] The claim was controversially recognised as requiring rewording in 2009 because xylitol chewing gum is not a medicine, thus can "not be claimed to reduce the risk of a disease".[18] In 2011, EFSA approved a claim that replacing sugar with xylitol and similar sweeteners "may maintain tooth mineralisation compared with sugar-containing foods."[13][19] Ear aches In 2011, EFSA "concluded that there was not enough evidence to support" the claim that xylitol-sweetened gum could prevent middle-ear infections with a fast onset, which is also known as acute otitis media (AOM).[13][20] A 2016 review indicated that xylitol in chewing gum or a syrup may have a moderate effect in preventing ear aches in healthy children.[21] It may be an alternative to conventional therapies (such as antibiotics) to lower risk of AOM in healthy children – reducing risk of occurrence by 25%[22] – although there is no definitive proof that it could be used as a therapy for AOM.[21] Diabetes In 2011, EFSA approved a marketing claim that foods or beverages containing xylitol or similar sugar replacers cause lower blood glucose and lower insulin responses compared to sugar-containing foods or drinks.[11][19] Xylitol products are used as sucrose substitutes for weight control,[11][23] as xylitol has 40 percent fewer calories than sucrose (2.4 kcal/g compared to 4.0 for sucrose).[11][24] The glycemic index (GI) of xylitol is 7 if GI is 100 for glucose.[25] Adverse effects Humans Xylitol has no known toxicity in humans.[13] At high doses, xylitol and other polyols cause gastrointestinal discomfort, including flatulence, diarrhea, and irritable bowel syndrome (see metabolism section); some people have these adverse effects at lower doses.[13][26] Xylitol has a lower laxation threshold than some sugar alcohols but is more easily tolerated than mannitol and sorbitol.[27] Increased xylitol consumption can increase oxalate, calcium and phosphate excretion to urine. These affects are termed oxaluria, calciuria and phosphaturia, respectively. These are risk factors for kidney stone disease, but xylitol ingestion has not been linked to this disease in humans.[28] Dogs and other animals In dogs, 100 mg of xylitol per kg of body weight (mg/kg bw) causes a dose-dependent insulin release that can result in hypoglycemia, which can be life-threatening. Hypoglycemia associated symptoms of xylitol toxicity may arise as quickly as 30 to 60 minutes after ingestion. Vomiting is a common first symptom. It can be followed by tiredness and ataxia. At doses above 500 mg/kg bw, liver failure is likely and may result in coagulopathies like disseminated intravascular coagulation.[29] Xylitol is safe for cats, which tolerate even 1000 mg/kg bw ingested doses of it.[30] It is also safe for rhesus macaques, horses and rats.[29] Metabolism Xylitol has 2.4 kcal/g (10 kJ/mol) of food energy according to US and EU food labeling regulations.[31][3] The real value can vary, depending on metabolic factors. About 50% of eaten xylitol is not absorbed by the intestines in humans. Instead, 50–75% of this amount is fermented by gut bacteria to short-chain organic acids and gases, which may cause flatulence. The rest of the unabsorbed xylitol is excreted unchanged mostly in feces and less than 2 g of xylitol out of every 100 g ingested is excreted in urine.[32] Xylitol ingestion also increases motilin secretion, which may be related to xylitol's ability to cause diarrhea.[33] The non-digestible but fermentable nature of xylitol also contributes to constipation relieving effects.[23] About 50% of xylitol is absorbed via intestines. Primarily, the liver metabolizes it. The main metabolic route in humans is: in cytoplasm, nonspecific NAD-dependent dehydrogenase (polyol dehydrogenase) transforms xylitol to D-xylulose. Specific xylulokinase phosphorylates it to D-xylulose-5-phosphate. This then goes to pentose phosphate pathway for further processing.[32] History Sugar rationing during World War II led to an interest in sugar substitutes. Interest in xylitol and other polyols became intense, leading to their characterization and manufacturing methods.[5][34]
XYLITOL
DESCRIPTION:
Le xylitol est un alcool de sucre naturel présent dans les plantes, notamment dans de nombreux fruits et légumes.
Le xylitol a un goût sucré et est souvent utilisé comme substitut du sucre.
Le xylitol a un goût sucré mais, contrairement au sucre, il ne provoque pas de carie dentaire.

Numéro CAS : 87-99-0


Le xylitol est classé comme alcool de sucre.
Chimiquement, les alcools de sucre combinent les caractéristiques des molécules de sucre et des molécules d'alcool.
Leur structure leur permet de stimuler les récepteurs gustatifs de la douceur sur votre langue.

Le xylitol se trouve en petites quantités dans de nombreux fruits et légumes et est donc considéré comme naturel.
Les humains en produisent même de petites quantités via leur métabolisme normal.
Le xylitol est un ingrédient courant dans les gommes à mâcher sans sucre, les bonbons, les menthes, les aliments adaptés au diabète et les produits de soins bucco-dentaires.

Le xylitol acheté en magasin se présente sous la forme d’une poudre cristalline blanche.

Le xylitol étant un édulcorant raffiné, il ne contient ni vitamines, ni minéraux, ni protéines.
En ce sens, il ne fournit que des calories vides.
Le xylitol peut être transformé à partir d'arbres comme le bouleau ou d'une fibre végétale appelée xylane.

Même si les alcools de sucre sont techniquement des glucides, la plupart d'entre eux n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang et ne comptent donc pas comme glucides nets, ce qui en fait des édulcorants populaires dans les produits à faible teneur en glucides.

Bien que le mot « alcool » fasse partie de son nom, ce n’est pas le même alcool qui vous enivre.
Les alcools de sucre sont sans danger pour les personnes dépendantes à l’alcool.


Le xylitol réduit les niveaux de bactéries responsables des caries dans la salive et agit également contre certaines bactéries responsables des otites.
Le xylitol est largement utilisé dans les chewing-gums, les menthes et autres bonbons « sans sucre ».

Aux États-Unis, les produits contenant du xylitol peuvent indiquer qu'ils réduisent le risque de caries.
Les gens utilisent également le xylitol pour prévenir la plaque dentaire, les otites, la bouche sèche et de nombreuses autres affections, mais il n’existe aucune preuve scientifique solide pour étayer la plupart de ces utilisations.

Le xylitol est un glucide présent dans le bouleau et dans plusieurs sortes de fruits.
Le xylitol a une structure chimique qui ressemble à un croisement entre un sucre et un alcool, mais ce n’est ni l’un ni l’autre.


Le xylitol est un composé chimique de formule C5H12O5, ou HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH ; plus précisément, un stéréoisomère particulier avec cette formule développée.
Le xylitol est un solide cristallin incolore ou blanc librement soluble dans l’eau.
Le xylitol peut être classé comme un polyalcool et un alcool de sucre, en particulier un alditol.

Le nom dérive du grec ancien : ξύλον, xyl[on] « bois », avec le suffixe -itol utilisé pour désigner les alcools de sucre.

Le xylitol est utilisé comme additif alimentaire et substitut du sucre.
Son numéro de code de l’Union européenne est E967.
Remplacer le sucre par du xylitol dans les produits alimentaires peut favoriser une meilleure santé dentaire, mais il manque des preuves permettant de savoir si le xylitol lui-même prévient les caries dentaires.

Le xylitol est un substitut du sucre faible en calories et à faible indice glycémique.
Le xylitol est un alcool de sucre, qui est un type de glucide et ne contient pas réellement d'alcool.
Le xylitol est présent naturellement en petites quantités dans les fruits et légumes fibreux, les arbres, les épis de maïs et même dans le corps humain.

Les fabricants utilisent le xylitol comme substitut du sucre car sa douceur est comparable à celle du sucre de table mais avec moins de calories.
Le xylitol est un ingrédient courant dans de nombreux produits, du chewing-gum sans sucre au dentifrice.
Les gens utilisent également le xylitol comme édulcorant de table et en pâtisserie.


Le xylitol est un alcool de sucre présent dans de nombreux fruits et légumes.
Le xylitol a un goût piquant et très sucré qui diffère des autres types de sucre.
Les fabricants transforment le xylitol en édulcorant pour des produits tels que :
• des gencives
• des sucreries
• des chocolats
• biscuits
• préparations à gâteaux sans sucre
• glace
• beurres de noix

Le xylitol est également un ingrédient de certains produits de soins buccodentaires, tels que les dentifrices et les bains de bouche, à la fois comme exhausteur de goût et comme agent anti-carie.


HISTOIRE DU XYLITOL :
Emil Fischer, professeur de chimie allemand, et son assistant Rudolf Stahel ont isolé un nouveau composé à partir de copeaux de bois de hêtre en septembre 1890 et l'ont nommé Xylit, le mot allemand pour xylitol.
L'année suivante, le chimiste français MG Bertrand isole le sirop de xylitol en transformant de la paille de blé et d'avoine.
Le rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale a suscité un intérêt pour les substituts du sucre.

L'intérêt pour le xylitol et d'autres polyols est devenu intense, conduisant à leur caractérisation et à leurs méthodes de fabrication.


STRUCTURE, PRODUCTION, COMMERCE DU XYLITOL :
Le xylitol est l'un des trois alcools de sucre à 5 carbones.
Les autres sont l'arabitol et le ribitol.
Ces trois composés diffèrent par la stéréochimie des trois groupes alcools secondaires.


Le xylitol est présent naturellement en petites quantités dans les prunes, les fraises, le chou-fleur et la citrouille ; les humains et de nombreux autres animaux en produisent des traces au cours du métabolisme des glucides.
Contrairement à la plupart des alcools de sucre, le xylitol est achiral.
La plupart des autres isomères du pentane-1,2,3,4,5-pentol sont chiraux, mais le xylitol a un plan de symétrie.



La production industrielle commence avec la biomasse lignocellulosique dont est extrait le xylane ; les matières premières de la biomasse comprennent les feuillus, les résineux et les déchets agricoles issus de la transformation du maïs, du blé ou du riz.
Le mélange est hydrolysé avec un acide pour donner du xylose.
Le xylose est purifié par chromatographie. Le xylose purifié est hydrogéné catalytiquement en xylitol à l'aide d'un catalyseur au nickel de Raney.
La conversion transforme le sucre (xylose, un aldéhyde) en alcool primaire, le xylitol.

Le xylitol peut également être obtenu par fermentation industrielle, mais cette méthodologie n'est pas aussi économique que la voie d'hydrolyse acide/chromatographie décrite ci-dessus.
La fermentation est effectuée par des bactéries, des champignons ou des levures, notamment Candida tropicalis.
Selon le ministère américain de l'Énergie, la production de xylitol par fermentation à partir de biomasse rejetée est l'un des produits chimiques renouvelables les plus précieux pour le commerce, et devrait représenter une industrie de 1,4 milliard de dollars d'ici 2025.

UTILISATIONS DU XYLITOL :
Le xylitol est utilisé comme substitut du sucre dans des produits manufacturés tels que des médicaments, des compléments alimentaires, des confiseries, du dentifrice et du chewing-gum, mais n'est pas un édulcorant domestique courant.
Le xylitol a des effets négligeables sur la glycémie car son assimilation et son métabolisme sont indépendants de l'insuline.
Le xylitol est approuvé comme additif alimentaire aux États-Unis et ailleurs.

Le xylitol est également présent comme additif à la solution saline pour l'irrigation nasale et s'est révélé efficace pour améliorer les symptômes de la sinusite chronique.

Le xylitol peut également être incorporé aux tissus pour produire un tissu rafraîchissant.
Lorsque l’humidité, comme la sueur, entre en contact avec le xylitol incorporé dans le tissu, elle produit une sensation de fraîcheur.



Le xylitol a un niveau de douceur similaire à celui du sucre mais avec une fraction des calories.
Le xylitol est un ingrédient populaire dans une variété de produits, notamment les gommes et les dentifrices sans sucre.

Les fabricants ajoutent du xylitol à une gamme d’aliments, notamment :
• bonbons sans sucre, comme la gomme, les menthes et les bonbons gélifiés
• confitures et gelées
• Miel
• beurres de noix, y compris le beurre d'arachide
• yaourt

Le xylitol est également un ingrédient de certains produits de soins dentaires, notamment :
• dentifrice
• bain de bouche
• autres produits fluorés


LES BASES DU XYLITOL
Le xylitol (prononcé Zy-Li-Tall) est un type de glucide appelé alcool de sucre ou polyol.
Ce sont des composés hydrosolubles naturellement présents dans de nombreux fruits et légumes.
Le xylitol est également produit commercialement à partir d’écorce de bouleau et d’épis de maïs pour être utilisé comme édulcorant pour remplacer les calories provenant des glucides et des sucres.
L'utilisation du xylitol dans les aliments est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) depuis 1963.

Le nom Xylitol vient du mot « xylose » ou « sucre de bois » car il a d'abord été fabriqué à partir de bouleaux.
Le xylitol provoque une sensation de fraîcheur dans la bouche lorsqu'il est consommé.
En conséquence, le xylitol est un ingrédient préféré dans la gomme à mâcher sans sucre et dans d’autres produits de santé bucco-dentaire comme les menthes pour l’haleine, les bains de bouche et le dentifrice.



PROPRIÉTÉS ALIMENTAIRES DU XYLITOL :
Nutrition, goût et cuisine :
Les humains absorbent le xylitol plus lentement que le saccharose, et le xylitol fournit 40 % moins de calories qu’une masse égale de saccharose.
Le xylitol a à peu près le même goût sucré que le saccharose, mais il est plus sucré que des composés similaires comme le sorbitol et le mannitol.
Le xylitol est suffisamment stable pour être utilisé en pâtisserie, mais comme le xylitol et les autres polyols sont plus stables à la chaleur, ils ne caramélisent pas comme le font les sucres. Lorsqu’ils sont utilisés dans les aliments, ils abaissent le point de congélation du mélange.

Risques alimentaires :
Aucun risque grave pour la santé n’existe chez la plupart des humains pour des niveaux de consommation normaux.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas fixé de limite à la consommation quotidienne de xylitol.
En raison de l'effet laxatif néfaste que tous les polyols ont sur le système digestif à fortes doses, le xylitol est interdit dans les boissons gazeuses dans l'Union européenne.

De même, en raison d'un rapport de 1985 du Comité scientifique de l'alimentation humaine de l'UE, déclarant que "l'ingestion de 50 g de xylitol par jour peut provoquer de la diarrhée", les édulcorants de table, ainsi que d'autres produits contenant du xylitol, doivent afficher l'avertissement suivant : "Une consommation excessive peut induire des effets laxatifs".

METABOLISME DU XYLITOL :
Le xylitol contient 2,4 kilocalories d'énergie alimentaire par gramme de xylitol (10 kilojoules par gramme), selon les réglementations américaines et européennes en matière d'étiquetage alimentaire.
La valeur réelle peut varier en fonction de facteurs métaboliques.

Principalement, le foie métabolise le xylitol absorbé.
La principale voie métabolique chez l'homme se produit dans le cytoplasme, via la déshydrogénase non spécifique dépendante du NAD (polyol déshydrogénase), qui transforme le xylitol en D-xylulose.
Une xylulokinase spécifique le phosphoryle en D-xylulose-5-phosphate.

Celui-ci passe ensuite par la voie du pentose phosphate pour un traitement ultérieur.

Environ 50 % du xylitol ingéré est absorbé par les intestins.
Sur les 50 % restants qui ne sont pas absorbés par les intestins, chez l'homme, 50 à 75 % du xylitol restant dans l'intestin est fermenté par les bactéries intestinales en acides organiques et en gaz à chaîne courte, qui peuvent produire des flatulences.

Le xylitol restant non absorbé qui échappe à la fermentation est excrété sous forme inchangée, principalement dans les selles ; moins de 2 g de xylitol sur 100 g ingérés sont excrétés dans l'urine.
L'ingestion de xylitol augmente également la sécrétion de motiline, ce qui peut être lié à la capacité du xylitol à provoquer la diarrhée.
La nature moins digestible mais fermentescible du xylitol contribue également aux effets anti-constipation.

EFFETS DU XYLITOL SUR LA SANTÉ :
Soins dentaires:
La recherche a identifié les glucides, les bactéries buccales, l'anatomie dentaire, ainsi que leur temps d'interaction, comme la principale étiologie pathobiologique de la carie dentaire.
Le saccharose est considéré comme le glucide le plus cariogène consommé par les humains, car il constitue un substrat permettant à diverses bactéries buccales de produire des polysaccharides et des acides insolubles.
Streptococcus mutans – une bactérie pathologique majeure – synthétise des polysaccharides (glucanes) à partir du saccharose pour adhérer à la surface des dents.

La plaque épaisse qui en résulte devient anaérobie et les bactéries de la plaque fermentent les sucres pour produire un environnement acide, dissolvant l’émail externe des dents.
Le xylitol, un alcool de sucre contenant 5 carbone-polyol, est métabolisé via la voie phospho-énolpyruvate-phospho-transférase chez S. mutans, qui produit du xylitol-5-phosphate comme produit.
Le xylitol-5-phosphate entre en compétition avec la phosphofructokinase et entraîne donc une inhibition de la glycolyse via l'accumulation de glucose-6-phosphate.

Au cours de longues périodes d'utilisation du xylitol, S. mutans modifie son activité enzymatique.
Les gommes à mâcher contenant du xylitol et du sorbitol peuvent affecter le développement des caries.
Les gommes à mâcher contenant du xylitol présentaient des propriétés anticariogènes dans tous les protocoles, mais il n'était pas clair si cet effet était dû à une augmentation du flux de salive.


Une revue Cochrane a suggéré un effet anticariogène positif des dentifrices fluorés contenant du xylitol par rapport aux dentifrices contenant uniquement du fluor, mais les preuves étaient insuffisantes pour déterminer si d'autres produits contenant du xylitol pouvaient prévenir les caries chez les nourrissons, les enfants ou les adultes.

Mal d'oreille:
En 2011, l'EFSA « a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer » l'affirmation selon laquelle la gomme sucrée au xylitol pourrait prévenir les infections de l'oreille moyenne à apparition rapide, également connues sous le nom d'otite moyenne aiguë (OMA).
Une étude de 2016 a indiqué que le xylitol présent dans un chewing-gum ou un sirop peut avoir un effet modéré sur la prévention de l'OMA chez les enfants en bonne santé.
Il peut constituer une alternative aux thérapies conventionnelles (telles que les antibiotiques) pour réduire le risque de mal d’oreille chez les enfants en bonne santé – réduisant ainsi le risque d’apparition de 25 % – bien qu’il n’existe aucune preuve définitive qu’il pourrait être utilisé comme traitement contre le mal d’oreille.

Diabète:
En 2011, l'EFSA a approuvé une allégation marketing selon laquelle les aliments ou les boissons contenant du xylitol ou des substituts de sucre similaires entraînent une baisse de la glycémie et des réponses insuliniques par rapport aux aliments ou aux boissons contenant du sucre.
Les produits à base de xylitol sont utilisés comme substituts du saccharose pour le contrôle du poids, car le xylitol contient 40 % moins de calories que le saccharose (2,4 kcal/g contre 4,0 kcal/g pour le saccharose).
L'indice glycémique (IG) du xylitol ne représente que 7 % de l'IG du glucose.

AVANTAGES POTENTIELS DU XYLITOL :
Le xylitol présente plusieurs avantages potentiels pour la santé, notamment :

Indice glycémique bas :
Le xylitol a un faible indice glycémique (IG).
Cela signifie que sa consommation ne provoque pas de pics de glycémie ou de taux d’insuline dans le corps.
Pour cette raison, le xylitol est un bon substitut du sucre pour les personnes diabétiques.

En raison de son faible IG, le xylitol est également un substitut du sucre favorable à la perte de poids.
En outre, une étude de 2015 a révélé que le xylitol avait des effets hypoglycémiants significatifs chez les rats qui suivaient un régime riche en graisses.

Santé dentaire:
Le xylitol est un ingrédient de nombreux produits d’hygiène dentaire, notamment le dentifrice et les bains de bouche.
Cela est dû au fait que le xylitol n’est pas fermentescible, ce qui signifie que les bactéries présentes dans la bouche ne peuvent pas le convertir en acide nocif responsable de la carie dentaire.

La bactérie buccale Streptococcus mutans est en grande partie responsable de la plaque, qui est la substance blanche et collante qui peut s'accumuler à l'extérieur des dents d'une personne.
La plaque lie l'acide lactique à la surface de la dent.
Cet acide détruit l’émail et entraîne la carie dentaire.

Bien qu’il soit normal que les gens aient un peu de plaque dentaire, des quantités excessives peuvent entraîner des caries dentaires, des caries et des maladies des gencives.
Une revue systématique de 2017 suggère que le xylitol réduit la quantité de bactérie S. mutans dans la bouche, ce qui réduit la quantité de plaque dentaire et peut aider à prévenir la carie dentaire.

Une étude de 2014 a examiné les effets du xylitol sur Porphyromonas gingivalis, la bactérie responsable de la gingivite ou maladie des gencives.
Si elles ne sont pas traitées, des quantités excessives de P. gingivalis peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et entraîner une inflammation systémique.

Dans l'étude, les scientifiques ont cultivé des échantillons de P. gingivalis en laboratoire et les ont ajoutés à des cultures de cellules humaines prétraitées au xylitol.
Ils ont constaté que le xylitol augmentait la production de protéines du système immunitaire et inhibait la croissance des bactéries.

Infections de l'oreille :
Le xylitol peut aider à prévenir les otites.
Les bactéries responsables de la plaque dentaire peuvent également s’accumuler derrière le tympan et provoquer des infections de l’oreille moyenne.
Les médecins appellent ces infections otite moyenne aiguë (OMA).
Une revue systématique de 2016 a trouvé des preuves de qualité modérée selon lesquelles le chewing-gum, les pastilles ou le sirop contenant du xylitol peuvent réduire la survenue de l'OMA de 30 à 22 % chez les enfants en bonne santé.

Cependant, une étude de 2014 a révélé que le sirop de xylitol était inefficace pour réduire l’OMA chez les enfants à haut risque d’infection.
Ces résultats contradictoires indiquent la nécessité de recherches supplémentaires concernant l'utilisation du xylitol comme traitement préventif des otites chez les enfants.

Propriétés antioxydantes :
Selon le Centre national de santé complémentaire et intégrative, les radicaux libres provoquent un stress oxydatif, qui peut entraîner des dommages cellulaires et jouer un rôle dans le développement de plusieurs maladies, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer.
Des études en laboratoire montrent que les antioxydants neutralisent les radicaux libres et neutralisent le stress oxydatif.
Une étude de 2014 a révélé que le xylitol pourrait avoir des propriétés antioxydantes.

Les rats diabétiques qui mangeaient du xylitol produisaient des quantités plus élevées de glutathion.
C'est un antioxydant qui neutralise les effets nocifs des radicaux libres.
Il est important de noter que des études humaines sont nécessaires pour valider ces résultats.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE XYLITOL :
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


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU XYLITOL :
Formule chimique C5H12O5
Masse molaire 152,146 g•mol−1
Densité 1,52 g/cm3
Point de fusion 92 à 96 °C (198 à 205 °F ; 365 à 369 K)
Point d'ébullition 345,39 °C (653,70 °F; 618,54 K) Valeur prédite à l'aide de la méthode adaptée de Stein & Brown
Solubilité dans l'eau ~100 g/L



XYLITOL
Le xylitol est un alcool de sucre naturel à cinq carbones, équivalent au saccharose en termes de douceur.
Le xylitol trouve des applications dans la préparation de confiseries, de chewing-gums, de dentifrices et de bains de bouche.
Le xylitol est un édulcorant à faible teneur énergétique dont le métabolisme est indépendant de l'insuline, ce qui en fait une alternative prometteuse au sucre chez les patients diabétiques.

CAS : 87-99-0
FM : C5H12O5
MW : 152,15
EINECS : 201-788-0

Xylitol, 87-99-0, VCQ006KQ1E, Xylite, Klinit, méso-Xylitol, (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, 201-788-0, CHEBI : 17151, D-XYLITOL, Eutrit, Kannit, Noble 1 Plus, Noble G Plus, Xylite (sucre), Xyliton, xylo-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3r,4S)-pentane-1 ,2,3,4,5-pentol, BRN 1720523, C-XYLIDEX CR 16055, DTXCID5022514, DTXSID7042514, E-967, EC 201-788-0, EINECS 201-788-0, FLUORETTE, HSDB 7967, INS NO. 967, INS-967, KYLIT, NSC 25283, NSC-25283, Newtol, TORCH, UNII-VCQ006KQ1E, XYLITAB 300, XYLITOL (impureté EP), XYLITOL (MONOGRAPHIE EP), XYLITOL (II), XYLITOL (MART.), XYLITOL (USP-RS), XYLITOL CM 90, XYLITOL, D-, XYLO-PENTITOL, Xylit

Le xylitol est un agent anticancéreux naturel utilisé dans le traitement des caries dentaires, car il n'est pas utilisé par les bactéries cariogènes, ce qui crée un effet de famine sur celles-ci.
Le xylitol prévient les otites et les infections des voies respiratoires supérieures.
Commercialement, des micro-organismes comme les bactéries, les champignons et les levures produisent du xylitol par fermentation.
Le xylitol est un composé chimique de formule C5H12O5, ou HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH ; plus précisément, un stéréoisomère particulier avec cette formule développée.
Le xylitol est un solide cristallin incolore ou blanc librement soluble dans l’eau.
Le xylitol peut être classé comme un polyalcool et un alcool de sucre, en particulier un alditol.
Le nom dérive du grec ancien : ξύλον, xyl[on] « bois », avec le suffixe -itol utilisé pour désigner les alcools de sucre.

Le xylitol est utilisé comme additif alimentaire et substitut du sucre.
Le numéro de code de l’Union européenne pour les xylitols est E967.
Remplacer le sucre par du xylitol dans les produits alimentaires peut favoriser une meilleure santé dentaire, mais il manque des preuves permettant de savoir si le xylitol lui-même prévient les caries dentaires.
Emil Fischer, professeur de chimie allemand, et son assistant Rudolf Stahel ont isolé un nouveau composé à partir de copeaux de bois de hêtre en septembre 1890 et l'ont nommé Xylit, le mot allemand pour xylitol.
L'année suivante, le chimiste français M.G. Bertrand a isolé le sirop de xylitol en traitant de la paille de blé et d'avoine.
Le rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale a suscité un intérêt pour les substituts du sucre.
L'intérêt pour le xylitol et d'autres polyols est devenu intense, conduisant à leur caractérisation et à leurs méthodes de fabrication.

Propriétés chimiques du xylitol
Point de fusion : 94-97 °C (lit.)
Point d'ébullition : 215 ~ 217 ℃
Densité : 1.515
Pression de vapeur : 0,329 Pa
Indice de réfraction : 1,3920 (estimation)
Température de stockage : température ambiante
Solubilité : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
Forme : Poudre cristalline
Pka : 13,24 ± 0,20 (prédit)
Couleur blanche
Odeur : à 100,00?%. inodore
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Sensible : Hygroscopique
Merck : 14 10085
Numéro de référence : 1720523
Constante diélectrique : 40,0 (ambiante)
InChIKey : HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
LogP : -2,56 à 22℃
Référence de la base de données CAS : 87-99-0 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Xylitol (87-99-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Xylitol (87-99-0)

Méthodes de production
Le xylitol est présent naturellement dans de nombreux fruits et baies, bien que son extraction à partir de ces sources ne soit pas considérée comme commercialement viable.
Industriellement, le xylitol est le plus souvent dérivé de divers types d’hémicellulose obtenus à partir de sources telles que le bois, les épis de maïs, la pulpe de canne, les coques et les coques des graines.
Ces matériaux contiennent généralement 20 à 35 % de xylane, qui est facilement converti en xylose (sucre de bois) par hydrolyse. Ce xylose est ensuite converti en xylitol par hydrogénation (réduction).
Après l’étape d’hydrogénation, un certain nombre d’étapes de séparation et de purification donnent finalement des cristaux de xylitol de haute pureté.
La nature de ce processus et les procédures de purification rigoureuses utilisées permettent d'obtenir un produit fini avec une très faible teneur en impuretés.
Les impuretés potentielles pouvant apparaître en petites quantités sont le mannitol, le sorbitol, le galactitol ou l'arabitol.
Les méthodes de fabrication du xylitol moins couramment utilisées comprennent la conversion du glucose (dextrose) en xylose suivie d'une hydrogénation en xylitol et la conversion microbiologique du xylose en xylitol.

Le xylitol est synthétisé par réduction du D-xylose de manière catalytique, électrolytique et par amalgame de sodium.
Le D-Xylose est obtenu par hydrolyse du xylane et d'autres substances hémicellulosiques obtenues à partir de sources telles que le bois, les épis de maïs, les coques d'amandes, les noisettes ou les déchets d'olives.
L'isolement du xylose n'est pas nécessaire ; Le xylitol résulte de l'hydrogénation de la solution obtenue par hydrolyse acide des coques de graines de coton.
Le xylitol est également obtenu par réduction au borohydrure de sodium de la γ-lactone de l'acide D-xylonique et à partir du glucose par une série de transformations via le glucose diacétone.

Production biotechnologique
Le xylitol est principalement produit par hydrogénation chimique du xylose qui est obtenu par hydrolyse des xylanes de plantes telles que les bouleaux et les hêtres, les épis de maïs, la bagasse ou la paille, mais aussi par fermentation du xylose, par exemple à partir d'espèces Candida.
Le xylose, notamment pour l'hydrogénation, nécessite une grande pureté.
: peut être obtenu à partir d'extraits de bois ou de liqueur de pulpe au sulfite, un déchet de la production de cellulose, par fermentation avec une levure qui ne métabolise pas les pentoses.
Certaines souches de S. cerevisiae, Saccharomyces fragilis, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces pastoanus et Saccharomyces marxianus conviennent à cet effet.
Les hydrolysats de matériaux riches en xylane sont souvent traités avec du charbon de bois et des échangeurs d'ions pour éliminer les sous-produits causant des problèmes d'hydrogénation ou de fermentation.

De nombreuses études sur la production de xylitol par fermentation ont été publiées.
Différents organismes, substrats et conditions ont été étudiés.
Comme matière première, on a utilisé du xylose ou du xylose en combinaison avec du glucose.
La fermentation a été réalisée dans des réacteurs discontinus ainsi qu'en continu.
Parmi les variantes étudiées figurait le recyclage cellulaire dans un bioréacteur à membrane immergée pour C. tropicalis avec une productivité élevée de 12 g/Lh, un taux de conversion de 85 % et une concentration de 180 g/L.
De nombreuses études ont porté sur l'immobilisation de cellules telles que S. cerevisiae, C. guilliermondii ou D. hansenii, notamment avec de l'alginate de calcium.

Les usages
Le xylitol est utilisé comme substitut du sucre dans des produits manufacturés tels que des médicaments, des compléments alimentaires, des confiseries, du dentifrice et du chewing-gum, mais n'est pas un édulcorant domestique courant.
Le xylitol a des effets négligeables sur la glycémie car son assimilation et son métabolisme sont indépendants de l'insuline.
Il est approuvé comme additif alimentaire aux États-Unis et ailleurs.

Le xylitol est également présent comme additif à la solution saline pour l'irrigation nasale et s'est révélé efficace pour améliorer les symptômes de la sinusite chronique.
Le xylitol peut également être incorporé aux tissus pour produire un tissu rafraîchissant.
Lorsque l’humidité, comme la sueur, entre en contact avec le xylitol incorporé dans le tissu, elle produit une sensation de fraîcheur.

Le xylitol est utilisé comme édulcorant non cariogène dans diverses formes pharmaceutiques, notamment les comprimés, les sirops et les enrobages.
Le xylitol est également largement utilisé comme alternative au saccharose dans les aliments et comme base pour les confiseries médicamenteuses.
Le xylitol est de plus en plus utilisé dans les chewing-gums, les bains de bouche et les dentifrices en tant qu'agent réduisant la plaque dentaire et la carie dentaire.
Contrairement au saccharose, le xylitol n'est pas fermenté en produits finaux d'acide cariogène et il a été démontré qu'il réduit les caries dentaires en inhibant la croissance des bactéries cariogènes Streptococcus mutans.
Comme le xylitol a une intensité sucrée égale à celle du saccharose, combinée à un effet rafraîchissant distinct lors de la dissolution du cristal, il est très efficace pour rehausser la saveur des comprimés et des sirops et masquer les saveurs désagréables ou amères associées à certains actifs et excipients pharmaceutiques.
Dans les applications topiques de cosmétiques et de produits de toilette, le xylitol est utilisé principalement pour ses propriétés humectantes et émollientes, bien qu'il ait également été rapporté qu'il améliore la stabilité du produit grâce à une combinaison de potentialisation des conservateurs et de ses propres propriétés bactériostatiques et bactéricides.

Les granulés de xylitol sont utilisés comme diluants dans les formulations de comprimés, où ils peuvent fournir des comprimés à croquer avec un goût sucré et une sensation de fraîcheur souhaitables, sans la texture « crayeuse » rencontrée avec certains autres diluants pour comprimés.
Les solutions de xylitol sont utilisées dans les applications d'enrobage de comprimés à des concentrations supérieures à 65 % p/p. Les enrobages de xylitol sont stables et fournissent un enrobage dur au goût sucré et durable.
Dans les préparations liquides, le xylitol est utilisé comme édulcorant et véhicule pour les formulations sans sucre.
Dans les sirops, il a une tendance réduite au « caplock » en empêchant efficacement la cristallisation autour des fermetures des bouteilles.
Le xylitol a également une activité de l'eau plus faible et une pression osmotique plus élevée que le saccharose, améliorant ainsi la stabilité et la fraîcheur du produit.
En outre, il a été démontré que le xylitol exerce certains effets bactériostatiques et bactéricides spécifiques, en particulier contre les organismes d'altération courants.
Sur le plan thérapeutique, le xylitol est également utilisé comme source d'énergie pour le traitement par perfusion intraveineuse après un traumatisme.

Effets sur la santé
Soins dentaires
La recherche a identifié les glucides, les bactéries buccales, l'anatomie dentaire, ainsi que leur temps d'interaction, comme la principale étiologie pathobiologique de la carie dentaire.
Le saccharose est considéré comme le glucide le plus cariogène consommé par les humains, car il constitue un substrat permettant à diverses bactéries buccales de produire des polysaccharides et des acides insolubles.
Streptococcus mutans – une bactérie pathologique majeure – synthétise des polysaccharides (glucanes) à partir du saccharose pour adhérer à la surface des dents.
La plaque épaisse qui en résulte devient anaérobie et les bactéries de la plaque fermentent les sucres pour produire un environnement acide, dissolvant l’émail externe des dents.

Le xylitol, un alcool de sucre contenant 5 carbone-polyol, est métabolisé via la voie phospho-énolpyruvate-phospho-transférase chez S. mutans, qui produit du xylitol-5-phosphate comme produit.
Le xylitol-5-phosphate entre en compétition avec la phosphofructokinase et entraîne donc une inhibition de la glycolyse via l'accumulation de glucose-6-phosphate.
Au cours de longues périodes d'utilisation du xylitol, S. mutans modifie son activité enzymatique.

Les gommes à m��cher contenant du xylitol et du sorbitol peuvent affecter le développement des caries.
Les gommes à mâcher contenant du xylitol présentaient des propriétés anticariogènes dans tous les protocoles, mais il n'était pas clair si cet effet était dû à une augmentation du flux de salive.
Une revue Cochrane a suggéré un effet anticariogène positif des dentifrices fluorés contenant du xylitol par rapport aux dentifrices contenant uniquement du fluor, mais les preuves étaient insuffisantes pour déterminer si d'autres produits contenant du xylitol pouvaient prévenir les caries chez les nourrissons, les enfants ou les adultes.

Mal d'oreille
En 2011, l'EFSA « a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer » l'affirmation selon laquelle la gomme sucrée au xylitol pourrait prévenir les infections de l'oreille moyenne à apparition rapide, également connues sous le nom d'otite moyenne aiguë.
Une étude de 2016 a indiqué que le xylitol présent dans un chewing-gum ou un sirop peut avoir un effet modéré sur la prévention de l'OMA chez les enfants en bonne santé.
Le xylitol peut être une alternative aux thérapies conventionnelles (telles que les antibiotiques) pour réduire le risque de mal d'oreille chez les enfants en bonne santé – réduisant le risque d'apparition de 25 % – bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive qu'il pourrait être utilisé comme traitement contre le mal d'oreille.

Diabète
En 2011, l'EFSA a approuvé une allégation marketing selon laquelle les aliments ou les boissons contenant du xylitol ou des substituts de sucre similaires entraînent une baisse de la glycémie et des réponses insuliniques par rapport aux aliments ou aux boissons contenant du sucre.
Les produits à base de xylitol sont utilisés comme substituts du saccharose pour le contrôle du poids, car le xylitol contient 40 % moins de calories que le saccharose (2,4 kcal/g contre 4,0 kcal/g pour le saccharose).
L'indice glycémique (IG) du xylitol ne représente que 7 % de l'IG du glucose.
XYLITOL
Le xylitol est un composé chimique de formule C5H12O5, ou HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH ; plus précisément, un stéréoisomère particulier avec cette formule développée.
Le xylitol est un solide cristallin incolore ou blanc librement soluble dans l’eau.


Numéro CAS : 87-99-0
Numéro E : E967 (agents d'enrobage, ...)
Formule chimique : C5H12O5



SYNONYMES :
méso-Xylitol, (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3R,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, (2R ,3R,4S)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentane, xylite,



Le xylitol est présent naturellement en petites quantités dans les prunes, les fraises, le chou-fleur et la citrouille ; les humains et de nombreux autres animaux en produisent des traces au cours du métabolisme des glucides.
Contrairement à la plupart des alcools de sucre, le xylitol est achiral.


La plupart des autres isomères du pentane-1,2,3,4,5-pentol sont chiraux, mais le xylitol a un plan de symétrie.
La production industrielle commence avec la biomasse lignocellulosique dont est extrait le xylane ; les matières premières de la biomasse comprennent les feuillus, les résineux et les déchets agricoles issus de la transformation du maïs, du blé ou du riz.


Le mélange est hydrolysé avec un acide pour donner du xylose.
Le xylose est purifié par chromatographie.
Le xylose purifié est hydrogéné catalytiquement en xylitol à l'aide d'un catalyseur au nickel de Raney.


La conversion transforme le sucre (xylose, un aldéhyde) en alcool primaire, le xylitol.
Le xylitol peut également être obtenu par fermentation industrielle, mais cette méthodologie n'est pas aussi économique que la voie d'hydrolyse acide/chromatographie décrite ci-dessus.


La fermentation est effectuée par des bactéries, des champignons ou des levures, notamment Candida tropicalis.
Selon le Département américain de l'Énergie, la production de xylitol par fermentation à partir de biomasse rejetée est l'un des produits chimiques renouvelables les plus précieux pour le commerce, et devrait représenter une industrie de 1,4 milliard de dollars d'ici 2025.


Le xylitol est un composé chimique de formule C
5H12O5, ou HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH ; plus précisément, un stéréoisomère particulier avec cette formule développée.
Le xylitol est un solide cristallin incolore ou blanc librement soluble dans l’eau.


Le xylitol peut être classé comme un polyalcool et un alcool de sucre, en particulier un alditol.
Le nom du Xylitol dérive du grec ancien : ξύλον, xyl[on] « bois », avec le suffixe -itol utilisé pour désigner les alcools de sucre.
Le xylitol est un alcool de sucre qui ressemble et a le goût du sucre, mais contient moins de calories et n'augmente pas le taux de sucre dans le sang.


Le xylitol peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, mais peut provoquer des problèmes digestifs et d'autres effets secondaires.
Le sucre ajouté est peut-être l’ingrédient le plus malsain de l’alimentation moderne.
C’est pour cette raison que les édulcorants sans sucre comme le xylitol deviennent populaires.


Plusieurs études suggèrent que le xylitol présente divers avantages importants, notamment une meilleure santé dentaire.
Le xylitol est classé comme alcool de sucre.
Chimiquement, les alcools de sucre combinent les caractéristiques des molécules de sucre et des molécules d'alcool.


Leur structure leur permet de stimuler les récepteurs gustatifs de la douceur sur votre langue.
Le xylitol se trouve en petites quantités dans de nombreux fruits et légumes et est donc considéré comme naturel.
Les humains produisent même de petites quantités de xylitol via un métabolisme normal.


Le xylitol est un ingrédient courant dans les gommes à mâcher sans sucre, les bonbons, les menthes, les aliments adaptés au diabète et les produits de soins bucco-dentaires.
Le xylitol a un goût sucré similaire à celui du sucre ordinaire mais contient 40 % de calories en moins :
Sucre de table : 4 calories par gramme


Xylitol : 2,4 calories par gramme
Le xylitol acheté en magasin se présente sous la forme d’une poudre cristalline blanche.
Le xylitol étant un édulcorant raffiné, il ne contient ni vitamines, ni minéraux, ni protéines.


En ce sens, le Xylitol n’apporte que des calories vides.
Le xylitol peut être transformé à partir d’arbres comme le bouleau ou d’une fibre végétale appelée xylane.
Le xylitol est une alternative entièrement naturelle au sucre.


Le xylitol provient des fibres végétales et peut être extrait d'une variété de végétaux, notamment de baies, de champignons, d'écorce de bouleau et d'enveloppes de maïs.
Le xylitol est également produit naturellement par notre corps.
Sa saveur est aussi sucrée que le sucre saccharose classique, mais le xylitol ne contient que les deux tiers des calories.


Le xylitol pur se présente sous forme de cristaux blancs et ressemble et a le goût du sucre granulé ordinaire.
Le xylitol est traditionnellement utilisé dans les chewing-gums, les dentifrices et les bains de bouche car il a un fort effet édulcorant mais sans arrière-goût.
Depuis la fin des années 2000, il y a eu une tendance à le consommer à la place du sucre, et sa forme granuleuse blanche signifie que le xylitol peut être utilisé saupoudré ou à la place du sucre traditionnel dans la cuisine et la pâtisserie, exactement dans la même quantité.


Même si les alcools de sucre sont techniquement des glucides, la plupart d'entre eux n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang et ne comptent donc pas comme glucides nets, ce qui en fait des édulcorants populaires dans les produits à faible teneur en glucides.
Bien que le mot « alcool » fasse partie de son nom, ce n’est pas le même alcool qui vous enivre.


Les alcools de sucre sont sans danger pour les personnes dépendantes à l’alcool.
Le xylitol a un indice glycémique très faible et n’augmente pas la glycémie ni l’insuline.
L’un des effets négatifs du sucre ajouté – et du sirop de maïs à haute teneur en fructose – est qu’il peut augmenter les taux de sucre dans le sang et d’insuline.


En raison de ses niveaux élevés de fructose, il peut également entraîner une résistance à l’insuline et de multiples problèmes métaboliques en cas de consommation excessive.
Cependant, le xylitol ne contient aucun fructose et a des effets négligeables sur la glycémie et l’insuline.
Par conséquent, aucun des effets nocifs du sucre ne s’applique au xylitol.


L'indice glycémique (IG) du xylitol – une mesure de la rapidité avec laquelle un aliment augmente la glycémie – n'est que de 7, alors que celui du sucre ordinaire est de 60 à 70 (6).
Le xylitol peut également être considéré comme un édulcorant favorable à la perte de poids, car il contient 40 % de calories en moins que le sucre.
Pour les personnes souffrant de diabète, de prédiabète, d’obésité ou d’autres problèmes métaboliques, le xylitol constitue une excellente alternative au sucre.


Le xylitol est un alcool de sucre naturel à structure cristalline.
Le xylitol se présente sous la forme d'une poudre blanche.
Le xylitol est soluble dans l'eau et les solvants à base d'eau.


Le xylitol est un glucide présent dans le bouleau et dans plusieurs sortes de fruits.
Le xylitol a une structure chimique qui ressemble à un croisement entre un sucre et un alcool, mais ce n’est ni l’un ni l’autre.
Le xylitol est un alcool de sucre naturel présent dans les plantes, notamment dans de nombreux fruits et légumes.


Le xylitol a un goût sucré et est souvent utilisé comme substitut du sucre.
Aux États-Unis, les produits contenant du xylitol peuvent indiquer qu'ils réduisent le risque de caries.
Les gens utilisent également le xylitol pour prévenir la plaque dentaire, les otites, la bouche sèche et de nombreuses autres affections, mais il n’existe aucune preuve scientifique solide pour étayer la plupart de ces utilisations.


Le xylitol est un alcool de sucre naturel à cinq carbones présent dans la plupart des matières végétales, y compris de nombreux fruits et légumes.
Les matières végétales riches en xylitol comprennent le bouleau et le hêtre.
Le xylitol est largement utilisé comme substitut du sucre et dans les produits alimentaires « sans sucre ».


Le xylitol est un alcool de sucre présent dans de nombreux fruits et légumes.
Le xylitol a un goût piquant et très sucré qui diffère des autres types de sucre.
Les fabricants transforment le xylitol pour le transformer en édulcorant pour des produits tels que : des gommes, des bonbons, des chocolats, des biscuits, des préparations à gâteaux sans sucre, des glaces et des beurres de noix.


Le xylitol est considéré comme un « alcool de sucre » car il a une structure chimique similaire à celle des sucres et de l'alcool, mais ce n'est techniquement ni l'un ni l'autre dans la façon dont nous les considérons habituellement.
Le xylitol est en fait un type de glucide peu digestible qui contient des fibres.


Le xylitol est classé comme un alcool de sucre (également appelé polyol) car il possède une structure moléculaire comparable à celle du sucre et de l'alcool, bien qu'il ne soit ni l'un ni l'autre.
Le xylitol est un type de glucide contenant des fibres et peu digestible.


Le xylitol est produit dans votre corps grâce au métabolisme d'un sucre xylose, un sucre que vos microbes digestifs ne peuvent pas décomposer.
Le xylitol peut également être synthétisé en laboratoire à partir du xylose. Le xylose est présent naturellement dans l’écorce des bouleaux, les épis de maïs, divers fruits (prunes, fraises) et légumes (chou-fleur et citrouille).


Le xylitol, un alcool de sucre naturel utilisé dans le monde entier comme édulcorant hypocalorique, est cliniquement prouvé pour réduire les caries et aider à prévenir la carie dentaire et les maladies des gencives.
Le xylitol se trouve dans les légumes et fruits fibreux, les épis de maïs et les feuillus (comme le bouleau).


Notre corps produit quotidiennement jusqu’à 15 grammes (quatre cuillères à café) de xylitol.
Le xylitol ressemble, se sent et a le goût du sucre ordinaire (saccharose), mais contient 40 pour cent de calories en moins et 75 pour cent de glucides en moins que le sucre.
De plus, le xylitol ne se transforme pas facilement en graisse et n’a presque aucun effet sur les niveaux d’insuline, ce qui en fait une excellente alternative pour les diabétiques, les bodybuilders et les personnes au régime.


Le xylitol est également considéré comme sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes, les bébés et les enfants.
Le xylitol peut remplacer le sucre dans la cuisine, la pâtisserie (sauf lorsque le sucre est nécessaire pour faire lever la levure) ou dans les boissons comme édulcorant.
Le xylitol est également inclus comme ingrédient dans les gommes à mâcher, les menthes, les bonbons, les dentifrices, les bains de bouche et les sprays nasaux.


Le xylitol est un incroyable édulcorant pur vers lequel de plus en plus de personnes se tournent comme substitut idéal au sucre.
Contrairement aux sucres tels que le saccharose et le fructose, l'alcool xylitol ne favorise pas la carie dentaire, a un faible impact glycémique et contient environ un tiers de calories en moins que les autres sucres, ce qui en fait un édulcorant faible en calories, adapté aux diabétiques et au régime céto. c'est difficile à battre.


Le xylitol est un édulcorant 100 % naturel dérivé de sources végétales.
Vingt ans de recherche démontrent l’efficacité du xylitol dans le traitement de la sécheresse buccale et dans la réduction de la carie dentaire.
Ses nombreux bienfaits font du Xylitol une réponse adaptée à certains problèmes de santé publique liés à la surconsommation généralisée de sucre.


Les chimistes allemands ont découvert le sucre naturel à la fin du 19e siècle dans l'écorce de bouleau et depuis lors, le xylitol est également présent naturellement dans les fruits et légumes.
Le xylitol de X-PUR nad Xylimelts est fabriqué à partir de maïs.


Les mythes marketing abondent selon lesquels la source végétale du xylitol a un impact sur le produit final (c'est-à-dire le maïs ou le bouleau), mais la science montre qu'il n'y a aucune différence moléculaire entre le produit final récolté et sa source.
Le xylitol de X-PUR et XyliMelts provient de remarquables producteurs familiaux de maïs et offre le xylitol de qualité médicinale le plus pur possible ; cultures de maïs renouvelables sans OGM.


Le xylitol est un édulcorant naturel extrait du chêne vert, son goût est celui de la canne à sucre mais faible en calories.
L'association dentaire de nombreux pays a prouvé que le xylitol aide à prévenir les caries.
Le xylitol est un alcool de sucre qui peut être d'origine végétale ou synthétique (Paula's Choice utilise le premier).


Dans le monde végétal, le xylitol est naturellement présent dans de nombreux fruits et légumes, notamment les champignons, la laitue, l’avoine, les fraises, les bananes et les prunes jaunes.
Le xylitol peut également être dérivé du bois ou du papier recyclé.
Des recherches ont montré que, tout comme la glycérine, un ingrédient régénérant pour la peau, et le sorbitol, un ingrédient similaire dérivé du sucre, le xylitol hydrate en raison de ses propriétés humectantes (liant l'humidité).


Le xylitol joue également un rôle influent dans la normalisation de la peau et dans le processus naturel que suivent les kératinocytes (cellules de la peau) lorsqu'ils progressent des couches inférieures vers les couches supérieures jusqu'à la surface.
Cela est dû en partie à la capacité du xylitol à éliminer les facteurs nocifs de la peau qui autrement perturberaient les processus naturels de la peau.


Le xylitol est considéré comme un édulcorant nutritif et lorsqu'il est ajouté à des aliments ou à des aliments qui contiennent naturellement du xylitol, des recherches ont montré qu'il exerce une action prébiotique qui influence positivement le microbiome intestinal.
Le xylitol est une source de galactooligosaccharides, principaux responsables de sa capacité prébiotique.


Lorsqu'il est combiné avec d'autres oligosaccharides tels que ceux dérivés du fructose, le xylitol aide à maintenir l'équilibre de la population de bonnes et de mauvaises bactéries à la surface de la peau.
Le xylitol, un alcool de sucre naturel utilisé dans le monde entier comme édulcorant hypocalorique, est cliniquement prouvé pour réduire les caries et aider à prévenir la carie dentaire et les maladies des gencives.


Le xylitol est un alcool de sucre naturel.
Le xylitol est un ingrédient présent dans de nombreux produits de soins bucco-dentaires, tels que le dentifrice, les bains de bouche et le chewing-gum.
Le xylitol est utilisé pour prévenir les caries en arrêtant la croissance des mauvaises bactéries dans la bouche.


Le xylitol agit également pour traiter la bouche sèche en vous aidant à produire plus de salive.
On ne sait pas que la quantité de xylitol présente dans les produits dentaires provoque des effets secondaires notables.
Les produits dentaires contenant du xylitol sont généralement disponibles en vente libre sans ordonnance.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du XYLITOL :
Le xylitol est considéré comme sûr car utilisé dans les cosmétiques.
Aux États-Unis, le xylitol est librement autorisé comme additif alimentaire et est souvent utilisé comme substitut du sucre (saccharose), car il se digère plus lentement et n'augmente donc pas rapidement la glycémie.


Les niveaux d'utilisation vont généralement jusqu'à 10 %, avec des quantités beaucoup plus faibles lorsque le xylitol est combiné avec d'autres humectants et prébiotiques.
Le xylitol est utilisé comme substitut du sucre dans des produits manufacturés tels que des médicaments, des compléments alimentaires, des confiseries, du dentifrice et du chewing-gum, mais n'est pas un édulcorant domestique courant.


Le xylitol a des effets négligeables sur la glycémie car son assimilation et son métabolisme sont indépendants de l'insuline.
Le xylitol est approuvé comme additif alimentaire aux États-Unis et ailleurs.
Le xylitol est souvent commercialisé sous le nom de « sucre de bouleau ».


Le xylitol est également présent comme additif à la solution saline pour l'irrigation nasale et s'est révélé efficace pour améliorer les symptômes de la sinusite chronique.
Le xylitol peut également être incorporé aux tissus pour produire un tissu rafraîchissant.


Lorsque l’humidité, comme la sueur, entre en contact avec le xylitol incorporé dans le tissu, elle produit une sensation de fraîcheur.
Le xylitol est utilisé comme additif alimentaire et substitut du sucre.
Le numéro de code de l’Union européenne du xylitol est E967.


Applications du Xylitol : Confiserie, Chewing-gum, Chewy sweet & guimauve, et Garniture et enrobage.
Le xylitol est utilisé comme substitut du sucre, soit en complément de votre alimentation, soit en remplaçant complètement les autres sucres.
Remplacer le sucre par du xylitol dans les produits alimentaires peut favoriser une meilleure santé dentaire, mais il manque des preuves permettant de savoir si le xylitol lui-même prévient les caries dentaires.


Utilisations du xylitol pour les soins de la peau et des cheveux : Le xylitol est utilisé dans les produits de soins de la peau car il présente des avantages anti-âge et peut aider à améliorer la rétention d'humidité.
Utilisations du xylitol dans le chewing-gum et les bonbons : En raison de son effet rafraîchissant agréable, le xylitol est largement utilisé comme alternative au sucre dans le chewing-gum.
Utilisations pharmaceutiques du xylitol : Le xylitol est parfois ajouté aux médicaments pour adoucir la saveur sans sucre.


Lorsqu'il est utilisé comme hydratant, le xylitol aide à augmenter le niveau d'hydratation de la peau et à la garder douce et humide.
Le xylitol a également le potentiel de protéger la barrière cutanée, qui protège la peau contre les facteurs environnementaux.
Le xylitol est utilisé comme édulcorant dans les produits de soins bucco-dentaires et soutient la santé bucco-dentaire en réduisant la carie dentaire.


Le taux d'utilisation varie entre 0,1 % et 10 % en fonction de l'effet du Xylitol et de son interaction avec d'autres substances.
Le xylitol est un type d’édulcorant naturel extrait d’aliments comme les prunes, les fraises et la citrouille.
Parce qu'il inhibe les bactéries responsables des caries, le xylitol est souvent utilisé pour sucrer les chewing-gums, les bains de bouche, les sirops et les crèmes dentaires.


Le xylitol est également faible en calories et possède un faible indice glycémique, ce qui en fait une excellente option naturelle pour aider à gérer les niveaux de glucose et favoriser la perte de poids.
Le xylitol peut être trouvé sous forme de granulés dans les pharmacies, les magasins de produits naturels et les épiceries.
Le xylitol peut tolérer des températures élevées et a un goût doux et sucré semblable à celui du sucre. Il peut donc être utilisé pour sucrer les jus, le thé, le café, les gâteaux et les tartes.


Le xylitol est naturellement sucré et contient moins de calories que le sucre de canne, c'est pourquoi il est souvent utilisé comme édulcorant sans sucre.
Le xylitol est un édulcorant couramment utilisé dans la gomme, il est présent naturellement dans le métabolisme humain.
Avec ses faibles calories (40 % de moins que le sucre), son faible indice glycémique et sa faible consommation d'insuline pour métaboliser, le xylitol est souvent considéré comme une alternative plus saine au sucre.


Le xylitol favorise également des propriétés bénéfiques pour la santé bucco-dentaire.
Le xylitol a un goût sucré mais, contrairement au sucre, il ne provoque pas de carie dentaire.
Le xylitol réduit les niveaux de bactéries responsables des caries dans la salive et agit également contre certaines bactéries responsables des otites.


Le xylitol est largement utilisé dans les chewing-gums, les menthes et autres bonbons « sans sucre ».
Les effets du xylitol sur les caries dentaires ont été largement étudiés, et le xylitol est ajouté à certains chewing-gums et autres produits de soins bucco-dentaires pour prévenir la carie dentaire et la bouche sèche.


Le xylitol est un alcool de sucre non fermentescible par la plupart des bactéries de la plaque dentaire, ce qui indique qu'il ne peut pas être fermenté en produits finaux d'acide cariogène.
Le xylitol agit en inhibant la croissance des micro-organismes présents dans la plaque et la salive après leur accumulation intracellulaire dans le micro-organisme.
La dose recommandée de xylitol pour la prévention des caries dentaires est de 6 à 10 g/jour, et la plupart des adultes peuvent tolérer 40 g/jour sans effets indésirables.
Le xylitol est également un ingrédient de certains produits de soins buccodentaires, tels que les dentifrices et les bains de bouche, à la fois comme exhausteur de goût et comme agent anti-carie.


-Utilisations de remplacement du sucre du Xylitol :
Le saccharose contient environ 4 calories par gramme, mais le xylitol n'en contient que 2,4.
Bien qu’il soit moins calorique, le xylitol a le même goût sucré que le sucre.
Étant donné que la plupart des alcools de sucre ne sont pas aussi sucrés que le sucre, le xylitol est généralement préféré comme substitut du sucre.


-Utilisations des sauces et condiments du Xylitol :
Les sauces et les condiments ont tendance à être assez riches en sucre ; par exemple, une cuillère à soupe de ketchup peut contenir 4,1 grammes de sucre.
Le xylitol est un substitut sans sucre qui peut être utilisé pour sucrer ces produits.


-Utilisations du Xylitol en pâtisserie :
Bien qu'il ne brunisse pas comme le sucre conventionnel, le xylitol peut être utilisé tasse par tasse comme substitut du sucre en pâtisserie, car il conserve sa douceur après avoir été exposé à des températures élevées.


-Utilisations du Xylitol en soins dentaires :
Le xylitol se trouve dans les produits de soins dentaires, tels que les bains de bouche et le dentifrice.
Le xylitol soutient la santé bucco-dentaire en limitant l'accumulation de bactéries et en réduisant le risque de caries dentaires.


-Le xylitol a un niveau de douceur similaire à celui du sucre mais avec une fraction des calories.
Le xylitoli est un ingrédient populaire dans une variété de produits, notamment les gommes et les dentifrices sans sucre.
Les fabricants ajoutent du xylitol à une gamme d’aliments, notamment :
Bonbons sans sucre, comme les gommes, les menthes et les bonbons gélifiés
*confitures et gelées
*Miel
*beurres de noix, y compris le beurre d'arachide
*yaourt


-Le xylitol est également un ingrédient de certains produits de soins dentaires, notamment :
*dentifrice
*bain de bouche
*autres produits fluorés



UTILISATION APPROPRIÉE DU XYLITOL :
Pour aider à prévenir les caries, vous avez besoin d’environ six à huit grammes de xylitol (mâché ou ingéré) tout au long de la journée.
Pour aider à prévenir les problèmes d'oreille, de nez et de gorge tels que les affections des sinus et les infections de l'oreille moyenne, environ 10 grammes de Xylitol par jour sont recommandés.

S’il n’est utilisé qu’occasionnellement ou seulement une fois par jour, le xylitol peut ne pas être efficace, quelle que soit la quantité.
Utilisez du xylitol au moins trois fois par jour – cinq fois est préférable – pendant au moins cinq minutes juste après les repas et les collations.
Entre les repas, optez pour des produits sucrés au xylitol qui encouragent la mastication/succion pour garder le xylitol en contact avec vos dents.
L'effet du xylitol est durable et peut-être permanent.



OÙ TROUVE-T-ON LE XYLITOL ?
Le xylitol est transformé en une poudre blanche qui ressemble et a un goût similaire au sucre.
Dans de nombreux pays, le xylitol a été approuvé pour une utilisation dans les produits de soins bucco-dentaires, les produits pharmaceutiques et comme additif alimentaire.
Ces dernières années, le nombre et les types de produits contenant du xylitol ont considérablement augmenté.

Des exemples de produits comprennent des gommes sans sucre, des bonbons, des bonbons à la menthe, des produits de boulangerie, du beurre de cacahuète, des collations au pudding, du sirop contre la toux, des vitamines à croquer ou gommeuses, ainsi que des suppléments ou des médicaments en vente libre, des bains de bouche et du dentifrice.

Le xylitol apparaît également dans les sprays nasaux en vente libre, les produits de soins de la peau, les laxatifs, les aides digestives, les médicaments contre les allergies, les pastilles pour la bouche sèche, les suppléments pour le sommeil, ainsi que les médicaments sur ordonnance pour humains, en particulier ceux formulés sous forme de comprimés ou de liquides à dissolution rapide.



POURQUOI LE XYLITOL AUGMENTE-T-IL EN POPULARITÉ ET EN UTILISATION ?
Le xylitol a le même goût sucré que le saccharose mais ne contient qu'environ les deux tiers des calories.
En tant que substitut du sucre, le xylitol a un indice glycémique inférieur, une échelle qui classe les aliments riches en glucides selon leur degré d'augmentation du taux de sucre dans le sang, par rapport au glucose.

Son indice glycémique inférieur rend le xylitol utile pour les diabétiques ou les personnes suivant un régime pauvre en glucides.
En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, des recherches ont démontré que le xylitol aide à réduire la formation de plaque dentaire, inhibe les caries dentaires et stimule la production de salive.



LE XYLITOL EN UN CLIN D'OEIL :
*Un sucre qui peut être d'origine végétale ou fabriqué en laboratoire
*Possède une capacité prébiotique qui aide la peau à rester saine
*Attire et retient l'humidité sans sensation grasse
*Approuvé pour une utilisation dans les aliments et sans danger pour la peau



AVANTAGES POTENTIELS DU XYLITOL :
Le xylitol présente plusieurs avantages potentiels pour la santé, notamment :

*Faible indice glycémique
Le xylitol a un faible indice glycémique (IG).
Cela signifie que sa consommation ne provoque pas de pics de glycémie ou de taux d’insuline dans le corps.

Pour cette raison, le xylitol est un bon substitut du sucre pour les personnes diabétiques.
En raison de son faible IG, le xylitol est également un substitut du sucre favorable à la perte de poids.
En outre, une étude de 2015 a révélé que le xylitol avait des effets hypoglycémiants significatifs chez les rats qui suivaient un régime riche en graisses.


*Santé dentaire
Le xylitol est un ingrédient de nombreux produits d’hygiène dentaire, notamment le dentifrice et les bains de bouche.
Cela est dû au fait que le xylitol n’est pas fermentescible, ce qui signifie que les bactéries présentes dans la bouche ne peuvent pas le convertir en acide nocif responsable de la carie dentaire.

La bactérie buccale Streptococcus mutans est en grande partie responsable de la plaque, qui est la substance blanche et collante qui peut s'accumuler à l'extérieur des dents d'une personne.
La plaque lie l'acide lactique à la surface de la dent.

Cet acide détruit l’émail et entraîne la carie dentaire.
Bien qu’il soit normal que les gens aient un peu de plaque dentaire, des quantités excessives peuvent entraîner des caries dentaires, des caries et des maladies des gencives.
Une revue systématique de 2017 suggère que le xylitol réduit la quantité de bactéries S. mutans dans la bouche, ce qui réduit la quantité de plaque dentaire et peut aider à prévenir la carie dentaire.



POUVEZ-VOUS OBTENIR DU XYLITOL À PARTIR DES ALIMENTS ?
Le xylitol est extrait de matières végétales.
La quantité naturellement présente dans les aliments est très faible.
Cependant, le xylitol est de plus en plus présent comme ingrédient (additif) dans de plus en plus d’aliments et de produits de santé.
En plus de la gomme, le xylitol peut être trouvé dans certains bonbons durs, le chocolat, le sirop de table, les confitures, les gelées, les produits de boulangerie, le sirop contre la toux, les vitamines, certains beurres de noix, les médicaments en vente libre et bien d'autres.



7 BIENFAITS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ :
1. Réduit les bactéries buccales
Il a été démontré que le xylitol a des résultats prometteurs dans la prévention des caries dentaires, et l'American Dental Association et la FDA ont reconnu le xylitol comme étant utile pour la santé bucco-dentaire.

Contrairement au sucre, le xylitol n’est pas métabolisé dans la bouche en acides responsables de la carie dentaire.
Au lieu de cela, le xylitol réduit la formation de plaque dentaire et le risque d’érosion de l’émail dentaire.
Le xylitol peut également réduire la gingivite (inflammation des gencives) en réduisant l'inflammation et en inhibant les bactéries buccales (Streptococcus mutans).

Le xylitol est généralement considéré comme sans danger pendant la grossesse.
En fait, mâcher de la gomme au xylitol diminue la charge bactérienne buccale et réduit le transfert de streptocoques mutants aux bébés tout au long de la grossesse et après l'accouchement.


2. Bon pour les personnes diabétiques
Le xylitol est structurellement différent du saccharose.
Contrairement au sucre, le xylitol est absorbé lentement et incomplètement dans l’intestin grêle.

Cela rend le xylitol et d’autres alcools de sucre bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète.
Le xylitol absorbé est facilement utilisé pour la production d’énergie et a un faible indice glycémique, ce qui signifie qu’il n’augmente pas la glycémie.
Cela réduit le besoin d’insuline.


3. Aide à perdre du poids
Le xylitol est souvent utilisé à la place du sucre car il contient 40 % de calories en moins.
Une cuillère à café de sucre contient 16 calories, tandis qu'une cuillère à café de xylitol ne contient que 9,6 calories.
En raison de sa faible teneur en calories, le xylitol peut être utile si vous essayez de perdre du poids.


4. Prévient les otites
Le xylitol présent dans le chewing-gum peut prévenir les infections de l'oreille moyenne (otite moyenne) chez les enfants.
L'otite moyenne est une infection bactérienne courante.

Les deux bactéries les plus courantes responsables d’infections de l’oreille moyenne et de sinusites sont Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenza.
Le xylitol réduit la charge bactérienne de Streptococcus pneumoniae, ce qui renforce l'effet des antibiotiques, comme l'amoxicilline, contre les bactéries.


5. Stimule le collagène
Le xylitol stimule la formation de collagène, qui améliore l’élasticité de la peau et aide à prévenir les rides prématurées.


6. Propriétés antioxydantes
On dit que le xylitol a des effets antioxydants, qui réduisent l’inflammation dans le corps et aident à combattre les maladies.


7. Prévient l’ostéoporose
Le xylitol prévient l'ostéoporose car il facilite l'absorption du calcium, ce qui entraîne une augmentation de la densité osseuse et de la teneur en minéraux.



POURQUOI LES GENS PRENNENT-ILS DU XYLITOL ?
Le xylitol est un édulcorant sans sucre ajouté à certains aliments.
Le xylitol est presque aussi sucré que le sucre (saccharose), mais contient moins de calories.
Les personnes diabétiques utilisent parfois le xylitol comme substitut du sucre.

La glycémie reste à un niveau plus constant avec le xylitol qu’avec le sucre ordinaire.
C’est parce qu’il est absorbé plus lentement par l’organisme.
Certains types de gommes ou de produits de soins bucco-dentaires, tels que le dentifrice et les bains de bouche, contiennent également du xylitol.
Les bactéries buccales ne peuvent pas utiliser le xylitol comme source d’énergie. Il peut donc aider à prévenir la carie dentaire et l’accumulation de plaque dentaire.



BIENFAITS DU XYLITOL :
Une personne pourrait essayer le xylitol car il peut offrir les avantages suivants :

*Prévenir les caries
La plupart des recherches sur le xylitol se sont concentrées sur son potentiel dans la lutte contre la carie dentaire.
Le xylitol aide à prévenir la formation de plaque dentaire et peut ralentir la croissance bactérienne associée aux caries.
Selon une étude de 2020, le xylitol pourrait être particulièrement efficace contre les souches bactériennes Streptococcus mutans et Streptococcus sangui.

Les chercheurs ont également trouvé des preuves que le xylitol peut aider à reminéraliser les dents, en favorisant l’inversion des dommages causés par les bactéries et en atténuant la sensibilité dentaire.
Le xylitol peut même aider à réduire le risque de caries futures.

* Traiter les plaies buccales
Le xylitol est un agent anti-inflammatoire qui peut tuer certaines bactéries, notamment celles qui forment la plaque sur les gencives et les dents.
La chélite angulaire est une affection cutanée inflammatoire douloureuse qui affecte les commissures des lèvres et de la bouche.



QUELS SONT LES BIENFAITS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ ?
Certaines recherches suggèrent que le xylitol pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé, comme l’amélioration de la santé dentaire, la prévention des otites et la possession de propriétés antioxydantes.
Le xylitol est un substitut du sucre faible en calories et à faible indice glycémique.

Le xylitol est un alcool de sucre, qui est un type de glucide et ne contient pas réellement d'alcool.
Le xylitol est présent naturellement en petites quantités dans les fruits et légumes fibreux, les arbres, les épis de maïs et même dans le corps humain.
Les fabricants utilisent le xylitol comme substitut du sucre car sa douceur est comparable à celle du sucre de table mais avec moins de calories.

Le xylitol est un ingrédient courant dans de nombreux produits, du chewing-gum sans sucre au dentifrice.
Les gens utilisent également le xylitol comme édulcorant de table et en pâtisserie.



PROPRIÉTÉS ALIMENTAIRES DU XYLITOL :
*Nutrition, goût et cuisine
Les humains absorbent le xylitol plus lentement que le saccharose, et le xylitol fournit 40 % moins de calories qu’une masse égale de saccharose.
Le xylitol a à peu près le même goût sucré que le saccharose, mais il est plus sucré que des composés similaires comme le sorbitol et le mannitol.

Le xylitol est suffisamment stable pour être utilisé en pâtisserie, mais comme le xylitol et les autres polyols sont plus stables à la chaleur, ils ne caramélisent pas comme le font les sucres.
Lorsqu’ils sont utilisés dans les aliments, ils abaissent le point de congélation du mélange.


*Risques alimentaires
Aucun risque grave pour la santé n’existe chez la plupart des humains pour des niveaux de consommation normaux.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas fixé de limite à la consommation quotidienne de xylitol.


*Métabolisme
Le xylitol contient 2,4 kilocalories d'énergie alimentaire par gramme de xylitol (10 kilojoules par gramme), selon les réglementations américaines et européennes en matière d'étiquetage alimentaire.
La valeur réelle peut varier en fonction de facteurs métaboliques.
Principalement, le foie métabolise le xylitol absorbé.

La principale voie métabolique chez l'homme se produit dans le cytoplasme, via la déshydrogénase non spécifique dépendante du NAD (polyol déshydrogénase), qui transforme le xylitol en D-xylulose.
Une xylulokinase spécifique le phosphoryle en D-xylulose-5-phosphate.
Celui-ci passe ensuite par la voie du pentose phosphate pour un traitement ultérieur.

Environ 50 % du xylitol ingéré est absorbé par les intestins.
Sur les 50 % restants qui ne sont pas absorbés par les intestins, chez l'homme, 50 à 75 % du xylitol restant dans l'intestin est fermenté par les bactéries intestinales en acides organiques et en gaz à chaîne courte, qui peuvent produire des flatulences.

Le xylitol restant non absorbé qui échappe à la fermentation est excrété sous forme inchangée, principalement dans les selles ; moins de 2 g de xylitol sur 100 g ingérés sont excrétés dans l'urine.
L'ingestion de xylitol augmente également la sécrétion de motiline, ce qui peut être lié à la capacité du xylitol à provoquer la diarrhée.
La nature moins digestible mais fermentescible du xylitol contribue également aux effets anti-constipation.



PRODUITS CONTENANT DU XYLITOL :
Les produits contenant du xylitol, qui sont plus chers que ceux contenant du saccharose et du sorbitol (une autre alternative édulcorante populaire), peuvent être trouvés sur Internet et dans les magasins d'aliments naturels.
Les prix varient d'environ 1,50 $ pour les gommes sucrées au xylitol à plus de 50 $ pour l'édulcorant au xylitol.
Pour que la quantité de xylitol soit à des niveaux empêchant la pourriture, il doit apparaître comme premier ingrédient.



PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES DU XYLITOL :
*Rendez-le indulgent
*Améliorateur de sensation en bouche
*Douceur
*Rendez-le meilleur et plus sain
*Gestion de la glycémie
*Sans sucre



AUTRES PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES DU XYLITOL :
*Le xylitol est une poudre cristalline blanche et inodore.
*Le xylitol a un pouvoir sucrant égal à celui du sucre
*Le xylitol a une très bonne solubilité



LE FAIT SUR LE XYLITOL :
Le xylitol lui-même est sans sucre mais contient un édulcorant naturel, il ne provoque donc pas de carie dentaire.
En outre, le xylitol peut aider à prévenir la carie.
Depuis que la gomme et le comprimé de Xylitol ont été introduits en Finlande, le nombre de personnes souffrant de caries a considérablement diminué grâce à l'habitude de prendre la gomme et le comprimé de Xylitol après chaque repas.



BIENFAITS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ :
*Un édulcorant naturel présent dans de nombreux fruits et légumes
*Sans OGM
*Le faible indice glycémique (IG) de 7 par rapport au sucre ordinaire avec un IG de 60-70
*40 % moins de calories et 75 % moins de glucides que le sucre blanc raffiné
*Une excellente alternative au sucre pour les personnes souffrant de diabète, de pré-diabète, d'obésité ou d'autres problèmes métaboliques
*Réduit la plaque dentaire en bloquant le métabolisme du sucre chez les bactéries
*Réduit les otites chez les enfants en luttant contre la levure Candida Albicans
*Augmente l'absorption du calcium dans le système digestif, est bon pour les dents et peut protéger contre l'ostéoporose
*Réduit les caries et les caries dentaires jusqu'à 30 à 85 %
*A des effets prébiotiques, nourrissant des bactéries bénéfiques dans l'intestin



EFFETS DU XYLITOL SUR LA SANTÉ :
*Soins dentaires
Une revue Cochrane de 2015 de dix études entre 1991 et 2014 a suggéré un effet positif sur la réduction de la carie dentaire des dentifrices au fluorure contenant du xylitol par rapport aux dentifrices au fluor uniquement, mais les preuves étaient insuffisantes pour déterminer si d'autres produits contenant du xylitol peuvent prévenir la carie dentaire. chez les nourrissons, les enfants ou les adultes.

Des revues ultérieures soutiennent la croyance selon laquelle le xylitol peut supprimer la croissance de streptocoques pathogènes dans la bouche, réduisant ainsi les caries dentaires et la gingivite, bien que l'on craigne que le xylitol avalé puisse provoquer une dysbiose intestinale.


*Mal d'oreille
En 2011, l'EFSA « a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer » l'affirmation selon laquelle la gomme sucrée au xylitol pourrait prévenir les infections de l'oreille moyenne, également connues sous le nom d'otite moyenne aiguë (OMA).

Une étude de 2016 a indiqué que le xylitol présent dans un chewing-gum ou un sirop peut avoir un effet modéré sur la prévention de l'OMA chez les enfants en bonne santé.
Le xylitol peut être une alternative aux thérapies conventionnelles (telles que les antibiotiques) pour réduire le risque de mal d'oreille chez les enfants en bonne santé – réduisant le risque d'apparition de 25 % – bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive qu'il pourrait être utilisé comme traitement contre le mal d'oreille.


*Diabète
En 2011, l'EFSA a approuvé une allégation marketing selon laquelle les aliments ou les boissons contenant du xylitol ou des substituts de sucre similaires entraînent une baisse de la glycémie et des réponses insuliniques par rapport aux aliments ou aux boissons contenant du sucre.

Les produits à base de xylitol sont utilisés comme substituts du saccharose pour le contrôle du poids, car le xylitol contient 40 % moins de calories que le saccharose (2,4 kcal/g contre 4,0 kcal/g pour le saccharose).
L'indice glycémique (IG) du xylitol ne représente que 7 % de l'IG du glucose.


*Infections de l'oreille
Les bactéries responsables de la plaque dentaire peuvent également s’accumuler derrière le tympan et provoquer des infections de l’oreille moyenne.
Les médecins appellent ces infections otite moyenne aiguë (OMA).

Une revue systématique de 2016 a trouvé des preuves de qualité modérée selon lesquelles le chewing-gum, les pastilles ou le sirop contenant du xylitol peuvent réduire la survenue de l'OMA de 30 à 22 % chez les enfants en bonne santé.
Cependant, une étude de 2014 a révélé que le sirop de xylitol était inefficace pour réduire l’OMA chez les enfants à haut risque d’infection.
Ces résultats contradictoires indiquent la nécessité de recherches supplémentaires concernant l'utilisation du xylitol comme traitement préventif des otites chez les enfants.


*Propriétés antioxydantes
Selon le Centre national de santé complémentaire et intégrative, les radicaux libres provoquent un stress oxydatif, qui peut entraîner des dommages cellulaires et jouer un rôle dans le développement de plusieurs maladies, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer.
Des études en laboratoire montrent que les antioxydants neutralisent les radicaux libres et neutralisent le stress oxydatif.



POURQUOI NOUS PRÉFÉRONS LE XYLITOL À BASE DE MAÏS :
Le xylitol est fièrement produit à partir d’épis de maïs sans OGM qui autrement seraient gaspillés.
Nous pensons que le xylitol provenant du maïs est plus durable que d'autres sources telles que les bouleaux, ce qui implique d'enlever l'écorce et finalement de tuer l'arbre.



QUELS SONT LES BIENFAITS ET UTILISATIONS DU XYLITOL ?
Le xylitol est un édulcorant faible en calories.
Le xylitol est un substitut du sucre dans certaines gommes et bonbons, et certains produits de soins bucco-dentaires, tels que les dentifrices, le fil dentaire et les bains de bouche, en contiennent également.
Le xylitol peut aider à prévenir les caries dentaires, ce qui en fait une alternative respectueuse des dents aux édulcorants traditionnels.
Le xylitol est également faible en calories, donc opter pour des aliments contenant cet édulcorant plutôt que du sucre peut aider une personne à atteindre ou à maintenir un poids modéré.



DISPONIBILITÉ DU XYLITOL :
Le xylitol est produit toute l'année et est disponible dans les magasins de produits naturels et dans la plupart des grands supermarchés situés au rayon sucre ou à proximité.



CUISSON DU XYLITOL :
Le xylitol peut être utilisé à la place du sucre dans toute recette qui ne nécessite pas que le sucre se décompose sous forme liquide - il est impossible pour le xylitol de caraméliser même à une température extrêmement élevée et cuit longuement.
Le xylitol est particulièrement bon dans les gâteaux et les pâtisseries, saupoudré sur des céréales ou utilisé dans le thé ou le café.



BIENFAITS DES AUTRES FORMES DE XYLITOL :
Le xylitol est un ingrédient de nombreux produits autres que la gomme.
Une personne peut également l’acheter sous forme de granulés ressemblant à du sucre et sous d’autres formes.
Les premières recherches suggèrent que le xylitol pourrait avoir des effets bénéfiques au-delà de la santé bucco-dentaire.


*Prévention des otites :
Une méta-analyse de 2016 de trois essais cliniques suggère que le xylitol pourrait jouer un rôle dans la prévention des otites chez les enfants.
L’équipe a trouvé des preuves de qualité modérée selon lesquelles l’administration de xylitol aux enfants sous quelque forme que ce soit pourrait réduire leur risque d’otite moyenne aiguë, le type d’otite le plus courant.
Dans cette méta-analyse, le xylitol a réduit le risque d'environ 30 % à environ 22 %, par rapport à un groupe témoin.


*Aide à la gestion du poids :
Une étude de 2020 a révélé que ce sucre faible en calories peut augmenter la satiété, aidant ainsi les gens à se sentir rassasiés plus longtemps après avoir mangé.
Opter pour des sucreries contenant du xylitol au lieu du sucre peut également aider une personne à éviter les calories vides du sucre.
En tant que tel, ce changement peut être une bonne option pour les personnes qui cherchent à gérer leur poids sans apporter de changements radicaux à leur alimentation.
Cependant, aucune recherche ne démontre que le passage à des aliments contenant du xylitol, et non du sucre, contribue davantage à la perte de poids que les méthodes traditionnelles.


*Comme substitut du sucre pour les personnes diabétiques :
Une petite étude pilote de 2021 a révélé que le xylitol n’avait que de très faibles effets sur la glycémie et les taux d’insuline.
Cela suggère qu’il pourrait s’agir d’une alternative au sucre sûre pour les personnes atteintes de diabète.


*Autres bienfaits pour la santé :
Le xylitol possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui peuvent apporter des bienfaits supplémentaires pour la santé.
Une revue de 2020 a décrit des preuves selon lesquelles le xylitol peut également aider à :

*réduire la constipation
*réduire l'obésité, notamment comme substitut du sucre
*favoriser une meilleure gestion de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète
*réduire le risque et la gravité des infections respiratoires
Et des recherches de 2016 indiquent que le xylitol peut aider à améliorer l’absorption du calcium pour prévenir la perte de densité osseuse et réduire le risque d’ostéoporose.



LE XYLITOL EST-IL VRAIMENT « NATUREL » ?
Le xylose, et non le xylitol, est obtenu naturellement à partir de l'écorce du bouleau et de certains fruits.
Pourtant, ce n’est pas parce que quelque chose est « naturel » que c’est bon pour vous.



LE XYLITOL AMÉLIORE LA SANTÉ DENTAIRE :
De nombreux dentistes recommandent d’utiliser du chewing-gum sucré au xylitol – et pour cause.
Des études ont déterminé que le xylitol améliore la santé dentaire et aide à prévenir la carie dentaire.
L’un des principaux facteurs de risque de carie dentaire est une bactérie buccale appelée Streptococcus mutans.

C'est la bactérie la plus responsable de la plaque dentaire.
Bien qu’il soit normal qu’il y ait une certaine quantité de plaque dentaire sur vos dents, un excès de plaque encourage votre système immunitaire à attaquer les bactéries qu’elle contient.
Cela peut entraîner des maladies inflammatoires des gencives comme la gingivite.

Ces bactéries buccales se nourrissent du glucose provenant des aliments, mais elles ne peuvent pas utiliser le xylitol.
Ainsi, remplacer le sucre par du xylitol réduit le carburant disponible pour les bactéries nocives.
Même si ces bactéries ne peuvent pas utiliser le xylitol comme carburant, elles l’ingèrent quand même.

Après avoir absorbé le xylitol, ils sont incapables d’absorber le glucose, ce qui signifie que leur voie de production d’énergie est obstruée et qu’ils finissent par mourir.
En d’autres termes, lorsque vous mâchez un chewing-gum contenant du xylitol ou que vous l’utilisez comme édulcorant, les bactéries nocives présentes dans votre bouche meurent de faim.
Dans une étude, le chewing-gum sucré au xylitol a réduit les niveaux de mauvaises bactéries de 27 à 75 %, tandis que les niveaux de bonnes bactéries sont restés constants.



Le XYLITOL RÉDUIT LES INFECTIONS DES OREILLES ET DES LEVURES :
Votre bouche, votre nez et vos oreilles sont tous interconnectés.
Par conséquent, les bactéries qui vivent dans la bouche peuvent provoquer des otites, un problème courant chez les enfants.
Il s’avère que le xylitol peut affamer certaines de ces bactéries de la même manière qu’il affame les bactéries productrices de plaque dentaire.

Une étude menée auprès d'enfants souffrant d'otites récurrentes a observé que l'utilisation quotidienne de chewing-gum sucré au xylitol réduisait leur taux d'infection de 40 %.
Le xylitol combat également la levure Candida albicans, qui peut entraîner des infections à Candida.
Le xylitol réduit la capacité de la levure à adhérer aux surfaces, aidant ainsi à prévenir l'infection



AUTRES BIENFAITS POTENTIELS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ :
Le collagène est la protéine la plus abondante dans votre corps, présente en grande quantité dans la peau et les tissus conjonctifs.
Certaines études chez le rat associent le xylitol à une production accrue de collagène, ce qui peut aider à contrecarrer les effets du vieillissement sur votre peau.
Le xylitol nourrit également les bonnes bactéries de votre intestin, agissant comme une fibre soluble et améliorant votre santé digestive.



LE XYLITOL A-T-IL DES CALORIES ?
Bien que le xylitol ait un goût sucré, raison pour laquelle il est utilisé comme substitut du sucre, il ne contient pas de sucre de canne ou de table et contient également moins de calories que les édulcorants traditionnels.

Le xylitol contient environ 40 % moins de calories que le sucre ordinaire, fournissant environ 10 calories par cuillère à café.
(Le sucre en fournit environ 16 par cuillère à café.)
Le xylitol a une apparence similaire au sucre et peut être utilisé de la même manière.



STRUCTURE, PRODUCTION, COMMERCE DU XYLITOL :
Le xylitol est l'un des trois alcools de sucre à 5 carbones.
Les autres sont l'arabitol et le ribitol.
Ces trois composés diffèrent par la stéréochimie des trois groupes alcools secondaires.



HISTOIRE DU XYLITOL :
Emil Fischer, professeur de chimie allemand, et son assistant Rudolf Stahel ont isolé un nouveau composé à partir de copeaux de bois de hêtre en septembre 1890 et l'ont nommé Xylit, le mot allemand pour xylitol.
L'année suivante, le chimiste français MG Bertrand isole le sirop de xylitol en transformant de la paille de blé et d'avoine.
Le rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale a suscité un intérêt pour les substituts du sucre.
L'intérêt pour le xylitol et d'autres polyols est devenu intense, conduisant à leur caractérisation et à leurs méthodes de fabrication.



BIENFAITS POTENTIELS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ :
1. Peut aider à améliorer la santé dentaire :
Bien que la consommation de cet ingrédient puisse vous exposer à des problèmes digestifs, l’un des avantages potentiels du xylitol semble être sa capacité à améliorer la santé bucco-dentaire.
Cela semble être largement partagé par la plupart des professionnels de la santé et des dentistes.

En fait, la communauté dentaire est l’un de ses plus grands partisans du xylitol en raison de sa capacité signalée à prévenir les caries.
Par exemple, selon une étude publiée dans le Journal of Dental Education, « le remplacement du saccharose par du sorbitol et du xylitol peut réduire considérablement l’incidence des caries dentaires ».

La recherche nous indique que le xylitol pourrait aider à prévenir les caries, car il ne peut pas être métabolisé par les bactéries de la plaque dentaire, contrairement à d’autres formes de sucre.
Cela signifie que le xylitol peut avoir des effets bénéfiques sur la flore buccale (microbes vivant dans votre bouche) que d’autres édulcorants ne partagent pas.
Étant donné que les bactéries buccales ne peuvent pas utiliser le xylitol comme source d’énergie, il peut aider à prévenir la carie dentaire (comme les bactéries comme Streptococcus mutans) et l’accumulation de plaque dentaire.

Intéressant, il existe des rapports contradictoires et nous ne pouvons pas conclure hâtivement que le xylitol est totalement efficace pour éloigner les caries. Selon les termes d’une revue fréquemment citée dans la revue Caries Research, « Il n’existe aucune preuve d’un effet thérapeutique du xylitol sur les caries », ce qui nous amène à nous demander quel côté de la médaille croire.


2. Peut être utilisé pendant un régime pauvre en sucre et en glucides :
Cet ingrédient ne contient pas de fructose et ne stimule pas la libération d'insuline par le pancréas.
Cela signifie que cela n’aura pas d’impact significatif sur votre taux de sucre dans le sang et votre taux d’insuline.

*Pouvez-vous utiliser du xylitol avec le régime céto ?
Oui, parmi d'autres édulcorants faibles en calories, tels que la stévia, on le trouve dans de nombreux produits à faible teneur en glucides, car il peut aider à maintenir une faible consommation de sucre et fonctionne comme un édulcorant céto.

Bien que le xylitol fournisse quelques glucides et une faible quantité de calories, ceux-ci ne devraient pas interférer avec votre capacité à rester en cétose, en supposant que vous n'en mangez pas en grande quantité.



POINTS FORTS DU XYLITOL :
*Le xylitol est un type de glucide appelé alcool de sucre ou polyol.
*Le xylitol est présent naturellement dans de nombreux fruits et légumes.
*Le xylitol est également produit commercialement à partir d’écorce de bouleau et d’épis de maïs pour être utilisé comme édulcorant.
*Le xylitol est un ingrédient courant dans les chewing-gums sans sucre.
*La sécurité du xylitol est confirmée par la Food and Drug Administration des États-Unis et par l'Organisation mondiale de la santé.
*Le xylitol est connu pour inhiber la croissance des bactéries buccales (streptocoques mutans) dans la plaque dentaire et la salive.



LES BASES DU XYLITOL :
Le xylitol (prononcé Zy-Li-Tall) est un type de glucide appelé alcool de sucre ou polyol.
Ce sont des composés hydrosolubles naturellement présents dans de nombreux fruits et légumes.
Le xylitol est également produit commercialement à partir d’écorce de bouleau et d’épis de maïs pour être utilisé comme édulcorant pour remplacer les calories provenant des glucides et des sucres.

L'utilisation du xylitol dans les aliments est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) depuis 1963.
Le nom Xylitol vient du mot « xylose » ou « sucre de bois » car il a d'abord été fabriqué à partir de bouleaux.
Le xylitol provoque une sensation de fraîcheur dans la bouche lorsqu'il est consommé.
En conséquence, le xylitol est un ingrédient préféré dans la gomme à mâcher sans sucre et dans d’autres produits de santé bucco-dentaire comme les menthes pour l’haleine, les bains de bouche et le dentifrice.



LE XYLITOL ET LA SANTÉ :
Le xylitol a une structure chimique similaire à celle du sucre, mais contient moins de calories ; alors que le sucre contient environ 4 calories par gramme, le xylitol n’en contient que 2,4.
Bien qu’il soit moins calorique, le xylitol est égal à la douceur du sucre.
Cela rend le xylitol unique car la plupart des alcools de sucre ne sont pas aussi sucrés que le sucre.

Le xylitol est connu pour inhiber la croissance des bactéries buccales (streptocoques mutans) dans la plaque dentaire et la salive.
Le fait de mâcher du chewing-gum favorise l’écoulement de la salive, qui protège naturellement les dents des bactéries responsables des caries.
Sur la base d'un grand nombre de preuves scientifiques, l'American Dental Association et la FDA ont reconnu le xylitol comme bénéfique pour la santé bucco-dentaire.

Les autres bienfaits du xylitol pour la santé proviennent de ses différences de structure chimique par rapport au sucre.
Contrairement au sucre, le xylitol est absorbé lentement et incomplètement dans l’intestin grêle.
Cela le rend, ainsi que d’autres alcools de sucre, utiles pour les personnes atteintes de diabète.
Une fois absorbé, il peut être utilisé comme source d’énergie tout en utilisant peu ou pas d’insuline, ce qui signifie que l’impact sur la glycémie est minime.

Les bactéries présentes dans le gros intestin fermentent tout xylitol non absorbé qui traverse l'intestin grêle.
Pour cette raison, une surconsommation peut produire des gaz abdominaux et des inconforts.
Pour ceux qui suivent un régime pauvre en oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles (FODMAP), les sources alimentaires de xylitol sont surveillées car le xylitol est un type de polyol.



DE QUOI EST FABRIQUÉ LE XYLITOL ?
Le xylitol est un alcool cristallin et un dérivé du xylose – un sucre aldose cristallin qui n'est pas digestible par les bactéries de notre système digestif.
Le xylitol est généralement produit en laboratoire à partir de xylose, mais provient également de l'écorce du bouleau, la plante xylane, et se trouve en très petites quantités dans certains fruits et légumes (comme les prunes, les fraises, le chou-fleur et la citrouille).



EFFET DU XYLITOL :
Le xylitol remplit de nombreuses fonctions importantes pour la santé bucco-dentaire et générale.
Ceux-ci incluent les éléments suivants :
Les propriétés antimicrobiennes aident à prévenir la carie dentaire en empêchant les bactéries, en particulier Streptococcus mutans (la bactérie buccale responsable des caries) et la plaque dentaire d'adhérer aux dents.

L'utilisation régulière par les mères réduit la transmission de Streptococcus mutans aux enfants jusqu'à 80 pour cent au cours des deux premières années.
Améliore l'absorption des minéraux dans l'émail des dents, augmentant ainsi sa résistance.
L'utilisation constante de petites quantités de xylitol stimule le flux de salive et augmente la capacité tampon et les facteurs de protection de la salive.

L'augmentation de la production de salive est particulièrement importante pour les personnes souffrant de sécheresse buccale (xérostomie) due à une maladie, au vieillissement ou aux effets secondaires des médicaments.
L'utilisation supplémentaire de xylitol, en association avec d'autres thérapies dentaires, peut réduire l'incidence de nouvelles caries dentaires et arrêter les caries dentaires existantes.

Mâcher de la gomme sucrée au xylitol peut aider à prévenir les otites ; l'acte de mâcher/avaler aide à éliminer le cérumen et à dégager l'oreille moyenne (entre le tympan et la cochlée), tandis que la présence de xylitol empêche la croissance et la fixation des bactéries dans les trompes d'Eustache (tubes qui relient le nez et l'oreille).

L’utilisation d’un spray nasal au xylitol peut réduire considérablement l’incidence des infections des sinus, des allergies et de l’asthme.
De plus, il a été démontré que le xylitol augmente l'activité des globules blancs impliqués dans la lutte contre les bactéries et peut ainsi aider à renforcer l'immunité, à protéger contre les maladies dégénératives chroniques et à avoir des bienfaits anti-âge.

Le xylitol s'est avéré efficace pour inhiber Candida albicans, une maladie grave à levures, et d'autres bactéries nocives, notamment H. pylori, impliquée dans les maladies des gencives, la mauvaise haleine, les ulcères et le cancer de l'estomac.
Utiliser du xylitol au lieu du sucre et/ou des aliments contenant des glucides raffinés peut aider à réduire le risque de syndrome des ovaires polykystiques (une affection qui perturbe ou arrête le cycle d'ovulation), de kystes ovariens, de fibromes, d'endométriose, de syndrome prémenstruel et éventuellement de cancer du sein.



COMMENT FONCTIONNE LE XYLITOL ?
La consommation de sucre provoque la carie dentaire en créant un état acide dans la bouche.
L'acidité élimine les minéraux de l'émail des dents, le rendant plus fragile et plus vulnérable aux bactéries, conduisant à la carie dentaire ou à la déminéralisation.
Habituellement, la salive baigne la bouche avec une solution alcaline qui neutralise l'acidité et reminéralise les dents.

La salive élimine également les restes de nourriture et facilite la digestion.
Cependant, lorsque la salive devient acide à cause d’une trop grande quantité de sucreries, les bactéries buccales prennent le relais.
Ces bactéries, combinées aux déchets glucidiques, adhèrent aux dents et à la langue, gardant l'acide près des dents où il érode l'émail des dents.

Le xylitol n'est pas fermentescible et ne peut pas être converti en acides par les bactéries orales.
De ce fait, le Xylitol aide à rétablir un bon équilibre alcalin/acide dans la bouche.
Cet environnement alcalin réduit le temps d’exposition des dents aux acides tout en affamant les bactéries.



BIENFAITS DU XYLITOL POUR LA SANTÉ :
Le xylitol peut être utilisé pour obtenir les bienfaits suivants pour la santé :

1. Promouvoir la perte de poids
Grâce à son faible indice glycémique (seulement 8), le xylitol peut aider à réguler la glycémie et à gérer la faim tout au long de la journée.
Le xylitol peut empêcher la formation de cellules adipeuses, ce qui peut réduire le risque de prise de poids.

Une cuillère à café de xylitol ne contient que 8 calories, ce qui en fait une excellente option pour sucrer les aliments par rapport aux édulcorants plus caloriques, comme le miel ou le sucre.

2. Prévenir les caries
Le xylitol peut aider à prévenir les caries, car il inhibe la croissance de Streptococcus mutans.
C’est la principale bactérie responsable des infections dentaires.

3. Aider à gérer le diabète
Grâce à son faible indice glycémique, le xylitol peut maintenir la glycémie dans des limites normales.
Cela peut être bénéfique pour les patients souffrant d’hyperglycémie et de diabète.

4. Prévenir les otites
Le xylitol peut aider à prévenir les otites en combattant d’autres micro-organismes vivant dans la bouche et les oreilles, comme Candida albicans.



DIFFÉRENCE ENTRE LE XYLITOL ET LA STEVIA :
La stévia est un édulcorant naturel extrait de la plante Stevia Rebaudiana Bertoni.
On le trouve sous forme de poudre, de granulés ou de liquide.

La stévia peut également sucrer les aliments deux à trois cents fois plus que le sucre ordinaire et a un goût amer supplémentaire, qui peut altérer le goût de certains aliments.
Le xylitol est obtenu à partir des fibres des fruits et légumes et est généralement disponible sous forme granulée.
Le xylitol a le même niveau de douceur que le sucre et a un goût doux qui n'altère pas le goût des aliments lorsqu'il est utilisé.



COMMENT UTILISER LE XYLITOL :
Les propriétés de cet édulcorant restent intactes même à haute température, c'est pourquoi le xylitol peut être utilisé pour sucrer les jus, les thés, le café, les biscuits, les gâteaux ou les tartes.
Il est important de se rappeler qu’une cuillère à café de xylitol contient le même goût sucré qu’une cuillère à café de sucre.



DOSE RECOMMANDÉE DE XYLITOL :
Il n’existe actuellement aucune dose quotidienne recommandée de xylitol.
Il ne faut cependant pas dépasser 60 g de xylitol par jour.



COMPARAISON AVEC D'AUTRES SUBSTITUTS DU SUCRE :
Le xylitol présente certaines similitudes avec d’autres édulcorants « naturels » ou alternatifs, notamment ceux appelés :
*Érythritol
*Isomalt
*Lactitol
*Maltitol
*Mannitol
*Sorbitol

*Xylitol contre Stevia
La stévia est une plante herbacée appartenant à la famille des Astéracées.
La plante stévia est utilisée depuis plus de 1 500 ans par le peuple Guaraní du Brésil et du Paraguay.



LE XYLITOL OU LA STEVIA EST-IL MIEUX ?
Même si le message est un peu flou concernant les effets secondaires du xylitol, parmi les innombrables articles scientifiques faisant référence à la stévia, un message est clair :
C’est sûr et efficace.
Comme indiqué dans une évaluation critique, la stévia « a un faible indice glycémique et, aux doses testées, n’est pas cytotoxique et n’a pas d’effet aigu ou chronique sur la glycémie, ce qui en fait un édulcorant sûr ».

*Xylitol contre érythritol
Ces deux produits sont des alcools de sucre (également appelés édulcorants hypocaloriques).
La principale différence est que le xylitol contient quelques calories (il n'est pas zéro calorie comme l'érythritol) mais moins que le sucre.
Le xylitol a également un léger impact sur la glycémie, tandis que l’érythritol n’a aucun impact, ce qui le rend plus adapté aux diabétiques.
Étant donné que le xylitol peut provoquer la diarrhée chez certaines personnes, en particulier lorsqu'il est utilisé en grande quantité, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent l'érythritol.



LE XYLITOL EST-IL MAUVAISE POUR VOUS ?
Le xylitol est un édulcorant généralement considéré comme sans danger.
Le xylitol peut être utilisé par les diabétiques, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du XYLITOL :
Formule chimique : C5H12O5
Masse molaire : 152,146 g/mol
Densité : 1,52 g/cm3
Point de fusion : 92 à 96 °C (198 à 205 °F ; 365 à 369 K)
Point d'ébullition : 345,39 °C (653,70 °F ; 618,54 K) (valeur prédite à l'aide de la méthode adaptée de Stein & Brown)
Solubilité dans l'eau : Environ 100 g/L



PREMIERS SECOURS du XYLITOL :
-Description des 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 visuel :
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 des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de XYLITOL :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du XYLITOL :
-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.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du XYLITOL :
-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 :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du XYLITOL :
-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.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du XYLITOL :
-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


ZDBC (DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC)
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un sel de dithiocarbamate qui est le sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) joue un rôle agrochimique antifongique.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un sel de dithiocarbamate et une entité moléculaire de zinc.

CAS : 136-23-2
MF : C18H36N2S4Zn
MW : 474,14
EINECS : 205-232-8

Synonymes
(dibutyldithiocarbamato)zinc(ii);accelbz;acetozdbd;bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-,(T-4)-Zinc;vulkacitldb/c;zimate,butyl;zincbibutyldithiocarbamate;Zinc N,N-dibutyldithiocarbamate
Dibutyldithiocarbamate de zinc ; (Dibutyldithiocarbamato)zinc(II); Accélérer BZ ; Acéto ZDBD ; Bis(N,N-dibutyldithiocarbamato)zinc ; Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc ; Butazate; Butazate 50-D; Zimate de butyle ; Butylzirame; Acide carbamique, complexe dibutyldithio-, zinc ; Acide carbamodithioique, dibutyl-, sel de zinc ; Sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique ; Nocceler BZ; Soxinol BZ; Vulcacure; Vulcacure ZB ; Vulkacit LDB; Vulkacit LDB/C; Zimate, butyle; N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc ; Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc ; Dibutyldithiocarbamate de zinc ; Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)- ; Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')-, (T-4)-; Zinc, bis(dibutyldithiocarbamato)- ; [ChemIDplus]ZDBC ; [HSDB];136-23-2;Dibutyldithiocarbamate de zinc(II);Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc;zinc;N,N-dibutylcarbamodithioate;DTXSID0021462;Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')-, (T-4) -;DTXCID501462;Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-.kappa.S,.kappa.S')-, (T-4)-;CAS-136-23-2;Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc;bis(dibutylcarbamodithioate) de zinc); HNM5J934VP;SCHEMBL35745;sel de zinc de dibutyldithiocarbamate;ZINCDIBUTYLDITHIOCARBAMATE;CHEMBL2373108;BOXSVZNGTQTENJ-UHFFFAOYSA-L;CHEBI:144323;NSC-3880;Tox21_113038;Tox21_202601;NSC-36548; AKOS015839728 ; bis(dibutylthiocarbamoyl)disulfure de zinc ;bis(dibutyldithiocarbamoyl)disulfure de zinc ; Sel de zinc (II) d'acide dibutyldithiocarbamique; NCGC00188440-01; NCGC00260149-01; bis(dibutyldithiocarbamoyl)disulfure de zinc; DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC [INCI];CS-0152117;D0227;NS00079390;E81950;ZINC, BIS(DIBUTYLCARBA) MODITHIOATO-S,S') -
;ZINC, BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMATO)-[HSDB];(T-4)-bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')zinc;Q27280015

Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) contient un dibutyldithiocarbamate et un zinc (2+).
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est fonctionnellement lié à un acide dibutyldithiocarbamique.
Poudre blanche; odeur agréable.
Soluble dans le sulfure de carbone, le benzène et le chloroforme ; insoluble dans l'eau.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un sel de dithiocarbamate qui est le sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) joue un rôle agrochimique antifongique.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un sel de dithiocarbamate et une entité moléculaire de zinc.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) contient un dibutyldithiocarbamate et un zinc (2+).
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est fonctionnellement lié à un acide dibutyldithiocarbamique.

Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un sensibilisant et allergène dermatologique.
La sensibilité au dibutyldithiocarbamate de zinc peut être identifiée par un test cutané clinique.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un allergène chimique standardisé.
L'effet physiologique du ZDBC (dibutyldithiocarbamate de zinc) se fait par une libération accrue d'histamine et une immunité à médiation cellulaire.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un composé chimique qui forme un complexe avec les acides gras.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est utilisé comme agent absorbant et de préparation d’échantillons en spectroscopie UV.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) peut également provoquer des réactions allergiques et est toxique pour les cellules en présence de stéarate de calcium.
Ce produit chimique se trouve dans les solutions réactionnelles, où il réagit avec l'acide chlorhydrique et le nitrure de bore pour former du ZDBC (dibutyldithiocarbamate de zinc).
Le ZDBC (dibutyldithiocarbamate de zinc) a montré des propriétés similaires à celles d'un facteur de croissance et il a été démontré qu'il améliore le taux de croissance cellulaire des cellules V79 lorsqu'il est combiné avec du polyène.

Propriétés chimiques du ZDBC (dibutyldithiocarbamate de zinc)
Point de fusion : 104-110°C
Point d'ébullition : 318℃[à 101 325 Pa]
Densité : 1,21 g/cm3
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : Insoluble dans l’eau
Forme : solide
Gravité spécifique : 1,21
Couleur blanche
Odeur : quoi. poudre, odeur agréable
Solubilité dans l'eau : 100 μg/L à 25 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : aucune réaction avec l'eau dans des conditions neutres
InChIKey : BOXSVZNGTQTENJ-UHFFFAOYSA-L
LogP : 2,16 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 136-23-2 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ZDBC (dibutyldithiocarbamate de zinc) (136-23-2)

Les usages
Accélérateur pour dispersions de latex et ciments, etc.; ultra-accélérateur pour additif d’huile lubrifiante.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est un produit chimique du caoutchouc utilisé comme accélérateur de vulcanisation.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) peut également être trouvé dans les peintures, les dissolvants de colle et les anticorrosifs.
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) était contenu dans le « carba-mix ».
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est utilisé comme activateur ; antidégradant; accélérateur pour le caoutchouc naturel, le butadiène, le styrène-butadiène, le nitrile-butadiène, le caoutchouc butyle et les terpolymères éthyJène-propylène-diène.

Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est utilisé comme ultra-accélérateur secondaire pour les systèmes de durcissement au thiazole et au sulfénamide dans les polymères à usage général (NR, SBR, IIR, EPDM).
Le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) peut être utilisé comme accélérateur principal dans des applications spécialisées ainsi que dans le latex.
Dans les applications latex, le ZDBC (Zinc Dibutyldithiocarbamate) est principalement utilisé dans les produits transparents et dans le latex prévulcanisé.
Une application supplémentaire est celle d'antioxydant dans les systèmes adhésifs.
ZDBC donne des guérisons plus rapides que ZDEC ou ZDMC.
ZDMC (DIMÉTHYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC)
Un sel de dithiocarbamate qui est le ZDMC (Zinc dimethyldithiocarbamate).
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un fongicide à large spectre et un répulsif contre les oiseaux et les animaux qui est également utilisé pour accélérer la vulcanisation du caoutchouc.
Le ZDMC (Zinc dimethyldithiocarbamate) est un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc du groupe des dithiocarbamates.

CAS : 137-30-4
MF : C6H12N2S4Zn1
MW : 305.829
EINECS : 205-288-3

Synonymes
THIONIQUE;POMARSOL Z;POMARSOL Z(R);MILBAM(R);AAVOLEX;KARBAM WHITE(R);FUCLASINE;FUCLASINE(R)
;137-30-4;Sel de zinc de diméthyldithiocarbamate;zinc;N,N-diméthylcarbamodithioate;DTXCID301464;DTXSID0021464;CHEBI:79736;bis(diméthylcarbamodithioate) de zinc;CAS-137-30-4;SCHEMBL22004;Diméthyldithiocarbamate de zinc;Bis( diméthyldithiocarbamato)zinc;bis(diméthylcarbamothioylthio)zinc;Bis-diméthyldithiocarbamate de zinc;Diméthyldithiocarbamate de zinc, 97 %;Tox21_201910;Tox21_300503;MFCD00064797;AKOS015960834
;Bis(diméthylcarbamodithioato-S,S')zinc;Bis(diméthylthiocarbamoyl)disulfure de zinc;NCGC00254404-01;NCGC00259459-01;Ziram, PESTANAL(R), étalon analytique;Bi(diméthyldithiocarbamoyl)disulfure de zinc;Diméthyldithiocarbamate de zinc, purum, > =97,0 % (KT);(T-4)-bis(diméthylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')zinc

Le ZDMC (Zinc dimethyldithiocarbamate) est un complexe de coordination du zinc avec le diméthyldithiocarbamate.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un solide jaune pâle utilisé comme fongicide, pour la vulcanisation au soufre du caoutchouc et dans d'autres applications industrielles.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un complexe de zinc et de dithiocarbamate de diméthyle, qui est un solide jaune clair, il est couramment utilisé comme fongicide, également pour la vulcanisation du caoutchouc et d'autres applications industrielles.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) peut être préparé en mélangeant et en remuant le chlorhydrate de diméthylamine, l'hydroxyde de sodium et le disulfure de carbone, puis en réagissant avec le sulfate de zinc dans l'eau.

Propriétés chimiques du ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc)
Point de fusion : 248-257 °C(lit.)
Point d'ébullition : 335,83℃[à 101 325 Pa]
Densité : 1,66
Pression de vapeur : <1 x 10-6 Pa
Température de stockage : ENVIRON 4°C
Solubilité : DMSO (avec parcimonie), méthanol (avec parcimonie)
Forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,71
Couleur blanche
Odeur : inodore à l’état pur
Solubilité dans l'eau : 0,0065 g/100 ml
Sensibilité hydrolytique 4 : aucune réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Merck : 14 10172
Numéro de référence : 3707008
InChIKey: DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
LogP : 1,65 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 137-30-4 (référence de la base de données CAS)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 53) 1991
Référence chimique NIST : ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) (137-30-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) (137-30-4)

Blanc et inodore lorsqu'il est pur.
Presque insoluble dans l'eau ; soluble dans l'acétone, le disulfure de carbone, le chloroforme, les alcalis dilués et l'acide chlorhydrique concentré.

Les usages
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un fongicide protecteur appliqué sur le feuillage pour lutter contre les maladies des fruits à pépins, des fruits à noyau, des noix, des vignes, des légumes et des plantes ornementales.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est utilisé pour lutter contre la tavelure des pommes et des poires, ainsi que contre Monilia, Alternaria, Septoria, la courbure des feuilles du pêcher, les trous de balle, les rouilles, la pourriture noire et l'anthracnose.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est également utilisé comme répulsif pour la faune, étalé sous forme de pâte sur les troncs d'arbres ou pulvérisé sur les plantes ornementales, les arbres fruitiers dormants et d'autres cultures.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) fait partie d'une classe de dithiocarbamates et a été utilisé en agriculture comme fongicide et dans l'industrie du caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation.
Accélérateur de vulcanisation du caoutchouc ; fongicide agricole.

Connu sous le nom de ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) en agriculture, il a été introduit aux États-Unis en 1960 comme fongicide à large spectre.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) a été utilisé pour lutter contre la tavelure des pommes et des poires, l'enroulement des feuilles des pêches, ainsi que l'anthracnose et la brûlure des tomates.
En 1981, des utilisations supplémentaires du ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) ont été approuvées, notamment pour la prévention de la brûlure des feuilles et de la tavelure sur les amandes, des trous de balle dans les abricots, de la pourriture brune et de la tache des feuilles dans les cerises, ainsi que de la gale et de l'anthracnose dans les noix de pécan.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) a également commencé à être utilisé sur les ornements résidentiels comme répulsif contre les oiseaux et les mammifères.
En tant que fongicide protecteur, le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est actif à la surface de la plante où il forme une barrière chimique entre la plante et un champignon.
Un fongicide protecteur n’est pas absorbé par la plante et doit être appliqué avant l’infection. Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) peut être pulvérisé directement sur la feuille d’une plante ou utilisé comme traitement du sol et des semences.
Les cinq principales cultures sur lesquelles le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est utilisé sont : les amandes, les pêches, les nectarines, les poires et les raisins de table et les raisins secs.
Alternativement, le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est utilisé comme ingrédient additif dans les adhésifs industriels, le calfeutrage et la peinture.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) sert également de répulsif pour les oiseaux et les mammifères sur les objets ornementaux extérieurs.

ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) pour contrôler la pourriture de la pomme, les taches noires, l'oïdium, etc., bonne dispersion dans le caoutchouc, de sorte que les propriétés mécaniques des produits en caoutchouc soient bonnes, adaptées aux pneus, au ruban adhésif, etc.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) peut inhiber et prévenir les maladies causées par divers champignons, stimuler la croissance et favoriser une maturité précoce.
Pour la prévention et le contrôle de la pyriculariose du riz, de la maladie du miscanthus, de la rouille du blé, de l'oïdium, du mildiou de la pomme de terre, de la tache noire, du concombre, du chou, du mildiou du chou, de l'anthracnose de la tomate, du mildiou, de l'anthracnose du melon, de la brûlure des feuilles du tabac, de la pourriture de la pomme, de l'anthracnose. , maladie des points noirs, maladie des taches brunes, oïdium de la vigne, anthracnose, tavelure du poirier, chancre des agrumes, maladie de la tavelure, etc.
Généralement avec 65 % de poudre mouillable, 300 à 500 fois le traitement liquide.
Avant l'apparition ou la pulvérisation précoce, il y a un effet préventif, l'apparition de la maladie tous les 5 à 7 jours, pulvérisation 1 fois, continue 2 à 4 fois.
Selon les différentes maladies, le dosage et la fréquence de consommation de drogues étaient différents.
Le fosfomézinc est efficace pour lutter contre l'anthracnose du pommier, la pourriture brune du pêcher et la perforation bactérienne.
Prévention et contrôle de la pourriture blanche du raisin, de l'anthracnose, souvent mélangées à l'utilisation du Fu Mei.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est également utilisé pour lutter contre le mildiou du concombre, l'anthracnose du melon, le mildiou de la pomme de terre, le mildiou du chou chinois et l'anthracnose de la tomate.

Utilisations agricoles
Fongicide, microbiocide, répulsif pour animaux : le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un fongicide agricole enregistré pour lutter contre les maladies fongiques sur un large éventail de cultures, notamment les fruits à noyau, les fruits à pépins, les noix, les légumes et les plantes ornementales cultivées commercialement, et comme traitement du sol et des semences. .
De plus, le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est formulé comme répulsif contre les oiseaux et les lapins pour les applications foliaires extérieures sur les plantes ornementales.
Enregistré pour une utilisation dans les pays de l'UE.
Enregistré pour une utilisation aux États-Unis

Chimie
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un dithiocarbamate de zinc prototypique, une large classe de complexes de coordination de formule Zn (R2NCS2) 2, où R peut varier.
De tels composés sont produits en traitant du zinc et du dithiocarbamate (R2NCS2−), comme illustré avec le diméthyldithiocarbamate :

2 (CH3)2NCS2− + Zn2+ → Zn((CH3)2NCS2)2
Chaque année, environ 1,9 million de livres d’ingrédient actif zirame sont utilisées.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est souvent vendu sous forme de poudre ou de granulés.
Les complexes ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) se dégradent thermiquement pour donner du sulfure de zinc.

Structure
Les composés du type Zn(S2CNR2)2 sont dimères, c'est-à-dire que leur formule propre est [Zn(S2CNR2)2]2. Chaque centre de Zn se trouve dans un site pentacoordonné déformé, avec quatre liaisons Zn-S de 2,3 Å de longueur et une interaction Zn---S > 2,8 Å de longueur.
Les dérivés mono-zinc sont obtenus en ajoutant des ligands forts (L) tels que des amines, qui donnent des adduits Zn(S2CNR2)2L.

Effets écologiques
L'Environmental Protection Agency des États-Unis a conclu que le zirame présente un faible risque de toxicité pour les mammifères, un risque modéré pour les oiseaux et un risque élevé pour les espèces aquatiques.
Après avoir examiné des études portant sur l'effet du ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) sur les organismes aquatiques, la base de données sur les pesticides du Pesticide Action Network a conclu que sa dose CL50 (quantité de pesticide qui est mortelle pour 50 % des organismes d'essai pendant la durée d'étude indiquée) pour les amphibiens place le ZDMC (Zinc dimethyldithiocarbamate) dans la catégorie « hautement toxique ».

Réactions à l'air et à l'eau
Le thio et les dithiocarbamates se décomposent lentement en solution aqueuse pour former du disulfure de carbone et de la méthylamine ou d'autres amines.
Ces décompositions sont accélérées par les acides.
Insoluble dans l'eau.

Profil de réactivité
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est un dithiocarbamate.
Des gaz inflammables sont générés par la combinaison de thiocarbamates et de dithiocarbamates avec des aldéhydes, des nitrures et des hydrures.
Les thiocarbamates et les dithiocarbamates sont incompatibles avec les acides, les peroxydes et les halogénures d'acide.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est corrosif pour le fer et le cuivre.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est également incompatible avec le mercure.

Voie métabolique
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est l'un des dithiocarbamates contenant des métaux qui génèrent de l'acide diméthyldithiocarbamique en étant clivé dans des conditions acides et dans des milieux biologiques.
L'acide résultant est conjugué au glucose et à l'alanine chez les plantes et à l'acide glucuronique chez les mammifères.
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est ensuite dégradé en diméthylamine et CS2.
Une étude approfondie des propriétés des pesticides dithiocarbamates a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé, dont sont tirées une grande partie des informations suivantes.

Méthode de production
Le ZDMC (diméthyldithiocarbamate de zinc) est obtenu en faisant réagir du diméthyldithiocarbamate de sodium avec du sulfate de zinc (ou du chlorure de zinc).
Le pH de la solution réactionnelle a été ajusté à 7 en ajoutant de l'eau à dissoudre dans du fumarate de sodium.
5~8, puis avec le sulfate de zinc, la formation d'un précipité de zinc fumé, après filtration, séchage, broyage pour préparer du zinc fumé.
Le rendement était supérieur à 97 % et la teneur était supérieure ou égale à 93 %.
Zeliquid LP 2
Lauryl polyethylene glycol ethersulfate with 3 EO, ammonium; salt, butoxy ethanol as solvent; About 50 % Liquid Air entraining agent for concrete and mortars
ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT)
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est une poudre blanche ou jaune clair avec un léger goût amer.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être utilisé comme accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et du latex.


Numéro CAS : 155-04-4
Numéro CE : 205-840-3
Numéro MDL : MFCD00072234
Classe : Ingrédients de caoutchouc synthétique
Formule moléculaire : C14H8N2S4Zn



SYNONYMES :
Zinc 2-mercaptobenzothiazole, 155-04-4, Bantex, sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole, OXAF, 2-benzothiazolethiolate de zinc, 2-mercaptobenzothiazolate de zinc, 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLEZINCSALT, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, Zenite, Zetax, Zenite spécial, ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Vulkacit ZM, Hermat Zn-mbt, Pennac ZT, ZnMB, HMM5IX9Q3B, Tisperse MB-58, ZMBT, bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate) de zinc, 2-Mercaptobenzothiazole, zinc, benzothiazolethiolate de zinc, USAF GY-7, mercaptobenzothiazolate de zinc, benzothiazolylmercaptide de zinc, bis(2-benzothiazolylthio)zinc, sel de zinc de mercaptobenzothiazole, benzothiazol-2-ylthiolate de zinc, benzothiazyl-2-mercaptide de zinc, sel de mercaptobenzothiazole de zinc, bis(mercaptobenzothiazole) de zinc, bis(mercaptobenzothiazolato )zinc, zinc bis(2-mercaptobenzothiazole), zinc, bis(2-benzothiazolethiolato)-, 2-benzothiazolethiol, sel de zinc (2:1), Caswell n° 917, NSC-285168, UNII-HMM5IX9Q3B, 2-benzothiazolethiol zinc sel, HSDB 5419, Bis(benzothiazole-2-thiolato)zinc, EINECS 205-840-3, EPA Pesticide Chemical Code 051705, EC 205-840-3, SCHEMBL410383, DTXSID6020808, PGNWIWKMXVDXHP-UHFFFAOYSA-L, zinc ;1,3 -benzothiazole-2-thiolate, Benzo[d]thiazole-2-thiolate de zinc(II), NSC 285168, ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [HSDB], CS-0188512, NS00075634, Z0033, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2 : 1), E77122, bis((1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanide de zinc(2+), Q27094435, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1), 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, benzothiazole, 2-mercapto-, sel de zinc, sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole, OXAF, Pennac ZT, Tisperse MB 58, Zenite, Zenite Special, Zetax, mercaptobenzothiazolate de zinc, 2-mercaptobenzothiazole de zinc, mercaptobenzothiazole de zinc, ZMBT, benzothiazolylmercaptide de zinc , 2-benzothiazolethiolate de zinc, sel de zinc de mercaptobenzothiazole, bis(2-benzothiazolylthio)zinc, benzothiazol- 2-ylthiolate de zinc, sel de mercaptobenzothiazole de zinc, bis(mercaptobenzothiazole) de zinc, bis(mercaptobenzothiazolato)zinc, bis(2-mercaptobenzothiazole) de zinc, zinc benzothiazolethiolate, sel de zinc de 2-benzothiazolethiol, Hermat Zn-MBT, Vulkacit ZM, Bis(benzothiazole-2-thiolato)zinc, Soxinol MZ, Nocceler MZ, Sanceler MZ, Perkacit ZMBT, MZ, Accelerator MZ, Curekind ZMBT 15, Zinc 2( 3H)-benzothiazolethione, 96380-91-5, 12564-44-2, 16529-10-5, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (8CI,9CI), benzothiazole, 2-mercapto-, sel de zinc (6CI) , Sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole, Bis(benzothiazole-2-thiolato)zinc, Hermat Zn-MBT, MZ, Nocceler MZ, OXAF, Pennac ZT, Perkacit ZMBT, Sanceler MZ, Soxinol MZ, ZMBT, Bantex, sel de zinc de 2- Mercaptobenzothiazole Zetax, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1), 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, 2-Benzothiazolethiol sel de zinc, 2-Benzothiazolethiol, sel de zinc (2:1), sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole, Bantex, Bis(2-benzothiazolylthio)zinc, Bis(benzothiazole-2-thiolato)zinc, Bis(mercaptobenzothiazolato)zinc, Hermat Zn-MBT, sel de zinc de mercaptobenzothiazole, OXAF, Pennac ZT, Tisperse MB-58, Vulkacit ZM, ZMBT, Zenite, Zenite Special, Zetax, 2-benzothiazolethiolate de zinc, 2-mercaptobenzothiazolate de zinc, 2-mercaptobenzothiazole de zinc, benzothiazol-2-ylthiolate de zinc, benzothiazolethiolate de zinc, benzothiazolylmercaptide de zinc, benzothiazolylmercaptide de zinc , Benzothiazyl-2-mercaptide de zinc, bis(2-mercaptobenzothiazole) de zinc, bis(mercaptobenzothiazole) de zinc, mercaptobenzothiazolate de zinc, sel de mercaptobenzothiazole de zinc, zinc, bis(2-benzothiazolethiolato)-, ZnMB, znmb, ZMBT, oxaf, ZETAX, zénite , bantex, pennaczt, usafgy-7, zinc MBT, vulkacitzm



Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur à base de zinc.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) convient au NR, au BR et au SBR comme accélérateur primaire en combinaison avec le ZDMC et le ZDEC.
Le film de latex durci avec du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) a un module nettement plus élevé.


La durée de conservation du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est de 2 ans.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est une poudre blanche ou jaune clair avec un léger goût amer.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est difficilement soluble dans l'acétone, le benzène, l'éthanol et le tétrachlorure de carbone.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est insoluble dans l'eau et l'essence.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est décomposé en acide fort et en alcali.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être utilisé comme accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et du latex.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est similaire à celui de l'accélérateur M, mais son effet accélérateur est faible et sa température critique de vulcanisation est élevée (138 °C).
Le marché du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) a connu une croissance rapide et considérable dans un passé récent, et les prévisions suggèrent que cette expansion substantielle persistera de 2023 à 2031.


La dynamique positive de la dynamique du marché, associée à l’expansion continue attendue, indique des taux de croissance robustes attendus tout au long de la période de prévision.
En substance, le marché est prêt à connaître un développement important et remarquable.


Ces dernières années, le marché du zinc 2- mercaptobenzothiazole ( ZMBT) a connu une augmentation rapide et substantielle, et les projections d’une expansion continue et significative de 2023 à 2031 indiquent une tendance à la hausse persistante de la dynamique du marché, pointant vers de forts taux de croissance dans un avenir prévisible. .
En raison de ses caractéristiques particulières, le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est une substance chimique puissante souvent utilisée dans divers secteurs.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) provient du benzothiazole et possède un atome de zinc, ce qui le rend extrêmement utile dans diverses utilisations.
Cet exceptionnel zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est bien connu dans le secteur du caoutchouc pour ses superbes capacités d'accélération.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) améliore le processus de vulcanisation lorsqu'il est ajouté aux formulations de caoutchouc, ce qui augmente les qualités physiques et mécaniques des produits finis en caoutchouc.


De plus, le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) présente une stabilité, une compatibilité et une dispersibilité exceptionnelles, ce qui le rend simple à inclure dans une variété de compositions de caoutchouc.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT), de formule chimique C14H8N2S4Zn et de numéro d'enregistrement CAS 155-04-4, est un composé connu pour ses applications dans l'industrie du caoutchouc.


Cette poudre jaunâtre, également appelée Zinc 2-Mercaptobenzothiazole (ZMBT), se caractérise par ses fonctions zinc et mercaptobenzothiazole.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est couramment utilisé comme accélérateur dans le processus de vulcanisation du caoutchouc, offrant une résistance à la traction et une résistance au vieillissement améliorées.


De plus, le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) présente des propriétés antioxydantes, protégeant les matériaux en caoutchouc de la dégradation causée par la chaleur et l'oxygène.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un additif utilisé dans les revêtements de sol pour permettre un excellent durcissement à basse température.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un composé chimique couramment utilisé dans l'industrie du caoutchouc.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) agit comme un accélérateur dans le processus de vulcanisation du caoutchouc, favorisant un durcissement plus rapide et améliorant les propriétés mécaniques des produits en caoutchouc.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être trouvé dans diverses industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la construction.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) doit être stocké dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est principalement utilisé comme accélérateur principal avec le ZDMC ou le ZDEC dans le latex.
Les films de latex vulcanisés avec du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) ont un module plus élevé.
De plus, une bonne résistance à la déformation par compression peut être obtenue dans le caoutchouc mousse sans augmenter le temps de vulcanisation.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est principalement utilisé dans la fabrication de pneus, de tuyaux, de chaussures en caoutchouc, de rubans adhésifs et d'autres produits industriels généraux et de produits en latex.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur de caoutchouc et fongicide.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé pour le NR, l'IR, le SBR, le NBR, l'EPDM et le latex.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être considéré comme un intermédiaire entre le MBT et le MBTS.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur secondaire en combinaison avec le PZ et l'EZ.


Performances similaires à celles du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) à température de durcissement dans les applications de caoutchouc sec.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) présente un risque de brûlure moindre et une meilleure sécurité de traitement.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) convient au durcissement des moisissures.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) se disperse facilement dans le caoutchouc ; donne des produits qui ne tachent pas et ne décolorent pas.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est principalement utilisé dans la fabrication de produits en latex, de caoutchouc mousse, de gants enduits de latex, etc.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur semi-ultrarapide largement utilisé dans les composés de latex NR/SBR.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) améliore l'état de durcissement des composés à base de NR même à 120 °C et améliore également les propriétés de vieillissement.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être facilement dispersé dans l'eau à l'aide d'agents de dispersion courants.
agents .


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut également être utilisé dans les composés de caoutchouc secs comme semi-ultra-accélérateur.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé pour le NR, l'IR, le SBR, le NBR, l'EPDM et le latex.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être considéré comme un intermédiaire entre l'URCC M et l'URCC DM.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur secondaire en association avec l'URCC PZ et l'URCC EZ.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est principalement utilisé dans la fabrication de produits en latex, de caoutchouc mousse, de gants enduits de latex, etc.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur pour le latex, le revêtement en poudre et les fongicides .


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur primaire ou secondaire (ultra) très rapide pour le caoutchouc naturel et synthétique.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est également un accélérateur très rapide pour les réseaux NR et SBR.
De plus, le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme antioxydant dans les systèmes adhésifs.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est principalement utilisé dans les composés NR/latex de caoutchouc synthétique pour la fabrication de fils de latex, de mousse de latex et d'autres produits à base de latex.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT), en combinaison avec des accélérateurs secondaires de base, est utilisé dans les composés de caoutchouc sec pour la fabrication de produits de chaussures, de produits durcis à l'air chaud, de produits moulés et extrudés, etc.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur semi-ultra-rapide pour les caoutchoucs NR, SBR, NBR, BR et autres caoutchoucs diènes.
La température critique de durcissement du zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est d'env. 120°C et donc les composés secs à base de caoutchouc / latex NR sont vulcanisés rapidement à 125°C.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) n’influence pas la stabilité des composés de latex.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) se disperse facilement dans l'eau en présence d'agents dispersants couramment utilisés (par exemple le sel de sodium de l'acide alkylnaphtalène sulfonique polymérisé) et est généralement utilisé sous forme de dispersion à 50 % dans l'eau pour les applications de composition de latex.


Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT ) a un effet sensibilisant sur le latex NR en raison de sa nature thixotrope et cette propriété favorise le moussage du latex NR pour la production de produits en mousse de latex.
Les composés latex dans lesquels cette propriété n'est pas souhaitée ; L' effet thixotrope peut être surmonté par agitation.


-Des doses normales d'oxyde de zinc et d'acide stéarique sont nécessaires lorsque le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé pour le mélange de caoutchouc sec. Cependant; Le dosage de l'oxyde de zinc peut être considérablement réduit pour certaines applications spécifiques.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être activé par de petites doses d'accélérateurs basiques tels que TMTM, DPG, TMTD, ZDEC, etc. Ou même par d'autres composés basiques.
Si nécessaire; Des retardateurs acides courants ou Pilgard PVI peuvent être utilisés pour retarder le début de la guérison.


-Les systèmes de durcissement à haut accélérateur et à faible teneur en soufre à base de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) offrent une excellente résistance thermique aux vulcanisats NR.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) agit également comme un retardateur efficace pour les systèmes de durcissement au soufre basés sur les thiurames et les dithiocarbamates comme accélérateurs primaires.



CONSERVATION ET DURÉE DE CONSERVATION DU ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) doit être conservé dans un endroit sec, frais et ventilé ; Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité, des températures élevées et du feu.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) a une durée de conservation d'au moins 12 mois s'il est conservé dans son récipient d'origine bien fermé à température ambiante.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Poids moléculaire : 397,9 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 395,886175 g/mol
Masse monoisotopique : 395,886175 g/mol
Surface polaire topologique : 84,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 21
Frais formels : 0
Complexité : 129
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
Point de fusion : 330 °C
Densité : 1,7 g/cm3 (Temp : 25 °C)
Température de stockage : Réfrigérateur
Solubilité : Méthanol acide (légèrement, chauffé)
Forme : Solide
pKa : 7,03 (à 20 ℃ )
Couleur : Blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau : 20,6 mg/L à 20 ℃
LogP : 2,42 à 20 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE

FDA 21 CFR : 177,2600 ; 178.3120
Référence de la base de données CAS : 155-04-4
FDA UNII : HMM5IX9Q3B
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 2-mercaptobenzothiazolate de zinc (155-04-4)
Aspect : Poudre jaune clair
Teneur en Zn : 15-18 %
Taille des particules : 0,10 % (résidus sur tamis 150#)
Pétrole : 1,0-2,0 %
Solubilité dans l'eau : 0,05% max (Zinc)
Plage de fusion ('C ): >200,0
Perte au séchage : 0,3% max
Contenu : 10 % maximum (MBT gratuit)

Poids moléculaire : 397,85
Poids moléculaire : 397,88 g/mol
Masse exacte : 395,886169 g/mol
Numéro CE : 205-840-3
UNII : HMM5IX9Q3B
ID DSSTox : DTXSID6020808
Couleur/Forme : Poudre jaune clair
Code SH : 2934999090
PSA (surface polaire) : 132,86000 Ų
XLogP3 : 5,70290
Aspect : Poudre sèche ; Liquide
Densité : 1,7 g/cm³ à température : 25 °C
Point de fusion : 330 °C
Point d'ébullition : 281,3 °C à 760 mmHg



PREMIERS SECOURS du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-Description des 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 visuel :
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 des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-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.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-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 :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-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.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
-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


ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT)
DESCRIPTION:
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être facilement dispersé dans l'eau à l'aide d'agents dispersants courants.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut également être utilisé dans les composés de caoutchouc secs comme semi-ultra-accélérateur.


CAS : 155-04-4
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 205-840-3
Formule moléculaire : C14H8N2S4Zn
Nom IUPAC : zinc ; 1,3-benzothiazole-2-thiolate


SYNONYMES DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Zinc 2-mercaptobenzothiazole, 155-04-4, Bantex, 2-Mercaptobenzothiazole sel de zinc, OXAF, Zinc 2-benzothiazolethiolate, Zinc 2-mercaptobenzothiazolate, 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLEZINCSALT, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, Zenite, Zetax, Zenite spécial, ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Vulkacit ZM, Hermat Zn-mbt, Pennac ZT, ZnMB, HMM5IX9Q3B, Tisperse MB-58, ZMBT, bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate) de zinc, 2, Mercaptobenzothiazole, zinc, benzothiazolethiolate de zinc, USAF GY-7, mercaptobenzothiazolate de zinc, benzothiazolylmercaptide de zinc, bis (2-benzothiazolylthio) zinc, sel de zinc de mercaptobenzothiazole, benzothiazol-2-ylthiolate de zinc, benzothiazyl-2-mercaptide de zinc, sel de mercaptobenzothiazole de zinc, bis (mercaptobenzothiazole) de zinc, bis (mercaptobenzothiazolato )zinc, zinc bis (2-mercaptobenzothiazole), zinc, bis (2-benzothiazolethiolato) -, 2-benzothiazolethiol, sel de zinc (2: 1), Caswell n ° 917, NSC-285168, UNII-HMM5IX9Q3B, 2-benzothiazolethiol zinc sel, HSDB 5419, Bis (benzothiazole-2-thiolato) zinc, EINECS 205-840-3, EPA Pesticide Chemical Code 051705, EC 205-840-3, SCHEMBL410383, DTXSID6020808, zinc ; 1,3-benzothiazole-2-thiolate ,Zinc(II) benzo[d]thiazole-2-thiolate,NSC 285168,ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [HSDB],CS-0188512,Z0033,2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1),E77122,zinc(2 +) bis((1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanide),Q27094435, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1);2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc;Benzothiazole,2-mercapto -, sel de zinc; sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole; OXAF; Pennac ZT; Tisperse MB 58; Zenite; Zenite Special; Zetax; mercaptobenzothiazolate de zinc; 2-mercaptobenzothiazole de zinc; mercaptobenzothiazole de zinc; ZMBT; benzothiazolylmercaptide de zinc; 2-benzothiazolethiolate de zinc; mercaptobenzothiazole zinc sel; Bis (2-benzothiazolylthio) zinc; Benzothiazol-2-ylthiolate de zinc; Sel de mercaptobenzothiazole de zinc; Bis (mercaptobenzothiazole) de zinc; Bis (mercaptobenzothiazolato) zinc; Bis de zinc (2-mercaptobenzothiazole); Benzothiazolethiolate de zinc; Sel de zinc 2-benzothiazolylthiol; Hermat Zn-MBT; Vulkacit ZM; Bis (benzothiazole-2-thiolato) zinc; Soxinol MZ; Nocceler MZ; Sanceler MZ; Perkacit ZMBT; MZ; Accélérateur MZ; Curekind ZMBT 15; Zinc 2 (3 H) -benzothiazolethione; 96380-91 -5 ; 12564-44-2 ; 16529-10-5, ZMBT ; Bantex; Sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole, Zetax ; 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc ; Benzothiazolethiol, sel de zinc ; ZNMB; Zinc Bis(mercaptobenzothiazole); Benzothiazolethione, sel de zinc ; 2-mercaptobenzothiazolate de zinc ; Benzothiazolethiolate de zinc ; Benzothiazolylmercaptide de zinc ; Zinc Bis(mercaptobenzothiazole); Mercaptobenzothiazole de zinc ;



Le soufre se combine avec presque tous les éléments.
Le soufre forme des structures en anneaux et en chaînes car il est le deuxième après le carbone à présenter une caténation.
Le cycle à 8 chaînons et la structure de chaîne plus courte de la molécule de soufre sont importants dans le processus de vulcanisation dans lequel les polymères individuels sont liés à d'autres molécules de polymère par des ponts atomiques.


Ce procédé produit des matériaux thermodurcis qui sont des substances réticulées et irréversibles.
Le terme thermoplastique désigne les polymères de haut poids moléculaire qui peuvent subir un cycle de fusion-congélation.
Les thermodurcissables ne fondent pas et ne sont pas remoulés lors du chauffage après durcissement.

La division de la structure cyclique du soufre à 8 chaînons en chaînes plus courtes permet le processus de vulcanisation du caoutchouc.
Les divisions sont associées à des sites de durcissement (certaines des liaisons solides de la molécule) sur les molécules de caoutchouc, ce qui entraîne la formation de ponts soufrés généralement longs entre 2 et 10 atomes.

La vulcanisation rend le caoutchouc plus dur, plus durable et plus résistant à la chaleur, au vieillissement et aux attaques chimiques.
Le nombre d'atomes de soufre dans les ponts de soufre fait varier les propriétés physiques des produits finaux.
Les ponts courts contenant un ou deux atomes de soufre offrent une résistance à la chaleur et les ponts longs offrent des propriétés flexibles.

La vulcanisation peut également être réalisée avec certains peroxydes, des rayonnements gamma et plusieurs autres composés organiques.
Les principales classes d'agents de réticulation peroxyde sont les peroxydes de dialkyle et de diaralkyle, les peroxycétals et les peroxyesters.
D'autres agents de vulcanisation comprennent des composés aminés pour la réticulation des caoutchoucs fluorocarbonés, des oxydes métalliques pour les caoutchoucs contenant du chlore (notamment l'oxyde de zinc pour le caoutchouc chloroprène) et des résines phénol-formaldéhyde pour la production de vulcanisats de caoutchouc butyle résistant à la chaleur.

L'accélérateur, dans l'industrie du caoutchouc, est ajouté à un agent de durcissement pour accélérer la vulcanisation.
Les accélérateurs contiennent des dérivés soufrés et azotés du benzothiazole et des thiocarbanilides.
Les accélérateurs populaires sont les sulfénamides (en tant qu'accélérateurs à action retardée), les thiazoles, les sulfures de thiurame, les dithocarbamates et les guanidines.


Il existe certains types d'accélérateurs en caoutchouc.
Ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres selon les conditions de vulcanisation et/ou acido-basiques.
Quelques exemples classés par structure chimique sont les suivants :

Thiazole
• 2-Mercaptobenzothiazole (CAS # : 149-30-4)
• Disulfure de dibenzothiazole (CAS # : 120-78-5)
• Sel de zinc de 2-Mercaptobenzothiazole (CAS # : 155-04-4)


Sulphénamide
• N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfénamide (CAS # : 95-33-0)
• N-oxydienthylène-2-benzothiazole sulfénamide (CAS # : 102-77-2)
• N-tert-butyl-2-benzothiazylsulfénamide (CAS # : 95-31-8)


Guanidine
• Diphénylguanidine (CAS : 102-06-7)
• Di-o-tolylguanidine (CAS # : 97-39-2)


Thiuram
• Disulfure de tétraméthylthiurame (CAS # : 137-26-8)
• Disulfure de tétraéthylthiurame (CAS # : 97-77-8)
• Monosulfure de tétraméthylthiurame (CAS # : 97-74-5)
• Disulfure d'isobutylthiurame (CAS # : 3064-73-1)
• Disulfure de tétrabenzylthiurame (CAS # : 10591-85-2)
• Thiuramtétrasulfure de dipentaméthylène (CAS # : 120-54-7)


Dithiocarbamate
• Dithiocarbamate de diméthyle de zinc (CAS # : 137-30-4)
• Dithiocarbamate de diéthyle de zinc (CAS # : 14324-55-1)
• Dithiocarbamate de dibutyle de zinc (CAS # : 136-23-2)
• N-éthyl-dithiocarbamate de zinc (N° CAS : 14634-93-6)
• Dithiocarbamate de dibenzyle de zinc (n° CAS : 14726-36-4)
• Dithiocarbamate de diméthyle de cuivre (CAS # : 137-29-1)


Thiourée
• Ethylènethiourée (CAS #: 96-45-7)
• N,N'-Diéthylthiourée (CAS # : 105-55-5)
• NN'-Diphénylthiourée (CAS # : 102-08-9)











APPLICATIONS DU ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur semi-ultrarapide largement utilisé dans les composés de latex NR/SBR avec Qureacc ZDC/ZDBC.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) améliore l'état de durcissement des composés à base de NR même à 120 °C et améliore également les propriétés de vieillissement.

Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être facilement dispersé dans l'eau à l'aide d'agents dispersants courants.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut également être utilisé dans les composés de caoutchouc secs comme semi-ultra-accélérateur.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) en combinaison avec Qureacc ZDC à des niveaux de 1 phr est largement utilisé dans les composés de latex NR/SBR pour la fabrication de fils, de mousses et de produits trempés en latex.

Son application principale est le latex durci au soufre comme accélérateur secondaire en combinaison avec le diéthyldithiocarbamate de zinc ou le diméthyldithiocarbamate de zinc.
Des modules plus élevés dans les films de latex sont obtenus que les dithiocarbamates seuls et une meilleure résistance à la compression dans la mousse de latex peut être obtenue sans augmenter le temps de durcissement.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est également utilisé comme accélérateur rapide dans les applications de caoutchouc sec (presque similaire au 2-mercaptobenzothiazole, mais avec une légère amélioration du grillage).










UTILISATIONS DU ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le sel de zinc du 2-thiol benzothiazole présente les caractéristiques d'une accélération rapide de la vulcanisation, d'une faible planéité de vulcanisation et d'une absence de vulcanisation précoce pendant le mélange.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est largement utilisé dans l'industrie de transformation du caoutchouc et constitue un caoutchouc à haut rendement indispensable pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
Le zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur de vulcanisation.




PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT)
Masse moléculaire
397,9 g/mole
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
6
Nombre de liaisons rotatives
0
Masse exacte
395,886175 g/mole
Masse monoisotopique
395,886175 g/mole
Surface polaire topologique
84,3Ų
Nombre d'atomes lourds
21
Charge formelle
0
Complexité
129
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
3
Le composé est canonisé
Oui
Point de fusion, 330 °C
Densité, 1,7 g/cm3 (Temp : 25 °C)
temp. de stockage, Réfrigérateur
solubilité, méthanol acide (légèrement, chauffé)
forme, solide
pka, 7,03[à 20 ℃]
couleur, blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau, 20,6 mg/L à 20 ℃
LogP, 2,42 à 20 ℃
Masse moléculaire:
397,88
Masse exacte :
395.886169
Numéro CE :
205-840-3
UNII:
HMM5IX9Q3B
ID DSSTox :
DTXSID6020808
Couleur/Forme :
POUDRE JAUNE CLAIR
Code HS :
2934999090
Message d'intérêt public :
132.86000
XLogP3 :
5.70290
Apparence:
Poudre sèche; Liquide
Densité:
1,7 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion:
330 °C
Point d'ébullition:
281,3 ºC à 760 mmHg
Toxicité:
DL50 orale-rat : 540 mg/kg ; DL50 cavité abdominale-souris : 200 mg/kg
Caractéristiques d'inflammabilité :
Inflammable; la combustion produit des oxydes d'azote, des oxydes de soufre et des fumées d'oxyde de zinc toxiques
Poids moléculaire : 397,9
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Masse exacte : 395,886175
Masse monoisotopique : 395,886175
Surface polaire topologique : 84,3
Nombre d'atomes lourds : 21
Complexité : 129
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : Oui
Formule moléculaire, C14H8N2S4Zn
Masse molaire, 397,88
Densité, 1,7 g/cm3 (Temp : 25 °C)
Point de fusion, 330 °C
Solubilité dans l'eau, 20,6 mg/L à 20 ℃
Solubilité, méthanol acide (légèrement, chauffé)
Apparence, Solide
Couleur, blanc à blanc cassé
pKa, 7,03 [à 20 ℃]
Conditions de stockage, Réfrigérateur
Utilisation, Utilisé comme caoutchouc naturel, Caoutchouc synthétique général et accélérateur de latex



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
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



ZINC ACETATE
ZINC ACETATE What is the most important information I should know about zinc acetate? Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate can make certain antibiotics less effective. Tell your doctor about all other medications you are using before you start taking zinc acetate. What is zinc acetate? Zinc is a naturally occurring mineral. Zinc is important for growth and for the development and health of body tissues. Zinc acetate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide. What should I discuss with my healthcare provider before taking zinc acetate? Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. It is not known whether zinc acetate will harm an unborn baby. Do not take zinc acetate without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether zinc acetate passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. How should I take zinc acetate? Use exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take zinc acetate with a full glass of water. Take zinc acetate with food if it upsets your stomach. Your healthcare provider may occasionally change your dose to make sure you get the best results from zinc acetate. The recommended dietary allowance of zinc acetate increases with age. Follow your healthcare provider's instructions. You may also consult the National Academy of Sciences "Dietary Reference Intake" or the U.S. Department of Agriculture's "Dietary Reference Intake" (formerly "Recommended Daily Allowances" or RDA) listings for more information. Overdose symptoms may include nausea, severe vomiting, dehydration, and restlessness. What should I avoid while taking zinc acetate? Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. What are the possible side effects of zinc acetate? What other drugs will affect zinc acetate? The following drugs can interact with or be made less effective by zinc acetate. Tell your doctor if you are using any of these: This list is not complete and other drugs may interact with zinc acetate. Tell your healthcare provider about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor. Where can I get more information? Your pharmacist can provide more information about zinc acetate. Zinc acetate USP is used as/ an astringent in low concentrations and an irritant at high concentrations. It also has mild antibacterial actions similar to those of zinc sulfate. When applied to cuts, it exerts styptic action. Zinc acetate is a salt with the formula Zn(CH3CO2)2, which commonly occurs as the dihydrate Zn(CH3CO2)2·2H2O. Both the hydrate and the anhydrous forms are colorless solids that are commonly used in chemical synthesis and as dietary supplements. Zinc acetates are prepared by the action of acetic acid on zinc carbonate or zinc metal. When used as a food additive, it has the E number E650. Zinc is a naturally occurring mineral. Zinc is important for growth and for the development and health of body tissues. Zinc acetate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide.Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate can make certain antibiotics less effective. Tell your doctor about all other medications you are using before you start taking zinc acetate. Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. It is not known whether zinc acetate will harm an unborn baby. Do not take zinc acetate without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether zinc acetate passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.Use exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take zinc acetate with a full glass of water. Take zinc acetate with food if it upsets your stomach. Your healthcare provider may occasionally change your dose to make sure you get the best results from zinc acetate. The recommended dietary allowance of zinc acetate increases with age. Follow your healthcare provider's instructions. You may also consult the National Academy of Sciences "Dietary Reference Intake" or the U.S. Department of Agriculture's "Dietary Reference Intake" (formerly "Recommended Daily Allowances" or RDA) listings for more information. Store at room temperature away from moisture and heat. Zinc can be used for the treatment and prevention of zinc deficiency/its consequences, including stunted growth and acute diarrhea in children, and slowed wound healing. It is also utilized for boosting the immune system, treating the common cold and recurrent ear infections, as well as preventing lower respiratory tract infections 25.Zinc Acetate is a moderately water soluble crystalline Zinc source that decomposes to Zinc oxide on heating. It is generally immediately available in in most volumes, including bulk quantities. All metallic acetates are inorganic salts containing a metal cation and the acetate anion, a univalent (-1 charge) polyatomic ion composed of two carbon atoms ionically bound to three hydrogen and two oxygen atoms (Symbol: CH3COO) for a total formula weight of 59.05. Acetates are excellent precursors for production of ultra high purity compounds, catalysts, and nanoscale materials. We also produce Zinc Acetate Solution. American Elements produces to many standard grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade; Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia)and follows applicable ASTM testing standards. Typical and custom packaging is available, as is additional research, technical and safety (MSDS) data. Please contact us for information on lead time and pricing above. In anhydrous zinc acetate the zinc is coordinated to four oxygen atoms to give a tetrahedral environment, these tetrahedral polyhedra are then interconnected by acetate ligands to give a range of polymeric structures.[5][6][7] In contrast, most metal diacetates feature metals in octahedral coordination with bidentate acetate groups. In zinc acetate dihydrate the zinc is octahedral, wherein both acetate groups are bidentate.[8][9] Heating Zn(CH3CO2)2 in a vacuum results in a loss of acetic anhydride, leaving a residue of basic zinc acetate, with the formula Zn4O(CH3CO2)6. This cluster compound has the tetrahedral structure shown below. This species closely resembles the corresponding beryllium compound, although it is slightly expanded with Zn-O distances ~1.97 vs ~1.63 Å for Be4O(OAc)6. Formulated in Type 1+ ultrapure water: 18.2 megaohm-cm resistivity at 25°C, < 5 ppb Total Organic Carbon, bacteria free (<1 Bacteria (CFU/ml)), pyrogen free (<0.03 Endotoxin (EU/ml)), RNase-free (< 0.01 ng/mL) and DNase-free (< 4 pg/µL) Zinc Acetate Dihydrate is a moderately water soluble crystalline Zinc source that decomposes to Zinc oxide on heating. It is generally immediately available in in most volumes, including bulk quantities. All metallic acetates are inorganic salts containing a metal cation and the acetate anion, a univalent (-1 charge) polyatomic ion composed of two carbon atoms ionically bound to three hydrogen and two oxygen atoms (Symbol: CH3COO) for a total formula weight of 59.05. Acetates are excellent precursors for production of ultra high purity compounds, catalysts, and nanoscale materials. We also produce Zinc Acetate Solution. American Elements produces to many standard grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade; Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia)and follows applicable ASTM testing standards. Typical and custom packaging is available, as is additional research, technical and safety (MSDS) data. Please contact us for information on lead time and pricing above. Chemical name: Zinc acetate dihydrate; CAS Reg. No. 5970-45-6. Storage: Zinc acetate should be kept in a well-closed, non-metallic container. Labelling: The designation on the container should state that the substance is in the dihydrate form and indicate the quantity in terms of the equivalent amount of elemental zinc. Uses Dietary and medicinal applications Zinc acetate has been used in lozenges for treating the common cold.[1] Zinc acetate can also be used to treat zinc deficiencies.[2] As an oral daily supplement it is used to inhibit the body's absorption of copper as part of the treatment for Wilson's disease.[3] Zinc acetate is also sold as an astringent in the form of an ointment, a topical lotion, or combined with an antibiotic such as erythromycin for the topical treatment of acne.[4] It is commonly sold as a topical anti-itch ointment. Zinc acetate Generic Name: zinc acetate (ZINK AS e tate) What is zinc acetate? Zinc is a naturally occurring mineral. Zinc is important for growth and for the development and health of body tissues. Zinc acetate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Important Information Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate can make certain antibiotics less effective. Tell your doctor about all other medications you are using before you start taking zinc acetate. Before taking this medicine Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. It is not known whether zinc acetate will harm an unborn baby. Do not take zinc acetate without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether zinc acetate passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. How should I take zinc acetate? Use exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take zinc acetate with a full glass of water. Take zinc acetate with food if it upsets your stomach. Your healthcare provider may occasionally change your dose to make sure you get the best results from zinc acetate. The recommended dietary allowance of zinc acetate increases with age. Follow your healthcare provider's instructions. You may also consult the National Academy of Sciences "Dietary Reference Intake" or the U.S. Department of Agriculture's "Dietary Reference Intake" (formerly "Recommended Daily Allowances" or RDA) listings for more information. What should I avoid while taking zinc acetate? Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate side effects Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Less serious side effects may include: nausea; or upset stomach. This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. See also: Zinc acetate side effects (in more detail) Zinc acetate dosing information -When patient is clinically stable, treatment with zinc acetate can begin; continue chelation therapy as clinically indicated. Health 1-5% solutions are used in the treatment of skin mucosa diseases. In addition, zinc deficiency zinc acetate is used orally at 50-150 mg / day in the developmental stage in children. farming Containing approximately 30% zinc in its structure, it can be used by adding to the feed in salt form to meet the zinc requirement of animals. Porcelain It is used to make glaze on porcelain. Basic properties and structures In anhydrous zinc acetate the zinc is coordinated to four oxygen atoms to give a tetrahedral environment, these tetrahedral polyhedra are then interconnected by acetate ligands to give a range of polymeric structures.[5][6][7] In contrast, most metal diacetates feature metals in octahedral coordination with bidentate acetate groups. In zinc acetate dihydrate the zinc is octahedral, wherein both acetate groups are bidentate.[8][9] Basic zinc acetate Heating Zn(CH3CO2)2 in a vacuum results in a loss of acetic anhydride, leaving a residue of basic zinc acetate, with the formula Zn4O(CH3CO2)6. This cluster compound has the tetrahedral structure shown below. This species closely resembles the corresponding beryllium compound, although it is slightly expanded with Zn-O distances ~1.97 vs ~1.63 Å for Be4O(OAc)6.[10] Zinc acetate is an acetate salt in which the cationic component is zinc(2+). It has a role as an astringent. It is a zinc molecular entity and an acetate salt. Zinc acetate has been used as an excipient in a variety of pharmaceutical formulations including topical gels, lotions, and solutions, and subcutaneous injections. It has also been investigated for use in an oral controlled-release formulation for water-soluble drugs in combination with sodium alginate and xanthan gum. Therapeutically, zinc acetate has been used in oral capsules for the treatment of Wilson's disease. Zinc acetate has also been demonstrated to be effective as a spermicide in vaginal contraceptives. Zinc Acetate Dihydrate is a moderately water soluble crystalline Zinc source that decomposes to Zinc oxide on heating. Acetates are excellent precursors for production of ultra high purity compounds, catalysts, and nanoscale materials. Formula Zn(C2H3O2).2H2O, 1.735 g/mL, e.n. 200 °C decay point 200, losing two mol water in 100 °C, dissolved in water and alcohol, drugs, wood protection, textile dyeing, zinc chromate synthesis, laboratories, ceramic glazing, seed additiveused in the solid substance. A discontinued use of dilute zinc acetate solutions is as an emetic. Zinc acetate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Important Information Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate can make certain antibiotics less effective. Tell your doctor about all other medications you are using before you start taking zinc acetate. Before taking this medicine Before using zinc acetate, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use zinc acetate if you have certain medical conditions. It is not known whether zinc acetate will harm an unborn baby. Do not take zinc acetate without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether zinc acetate passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. How should I take zinc acetate? Use exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take zinc acetate with a full glass of water. Take zinc acetate with food if it upsets your stomach. Your healthcare provider may occasionally change your dose to make sure you get the best results from zinc acetate. The recommended dietary allowance of zinc acetate increases with age. Follow your healthcare provider's instructions. You may also consult the National Academy of Sciences "Dietary Reference Intake" or the U.S. Department of Agriculture's "Dietary Reference Intake" (formerly "Recommended Daily Allowances" or RDA) listings for more information. What should I avoid while taking zinc acetate? Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb zinc acetate. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc acetate side effects Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Less serious side effects may include: nausea; or upset stomach. This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. See also: Zinc acetate side effects (in more detail) Zinc acetate dosing information -When patient is clinically stable, treatment with zinc acetate can begin; continue chelation therapy as clinically indicated. Health 1-5% solutions are used in the treatment of skin mucosa diseases. In addition, zinc deficiency zinc acetate is used orally at 50-150 mg / day in the developmental stage in children. farming Containing approximately 30% zinc in its structure, it can be used by adding to the feed in salt form to meet the zinc requirement of animals. Porcelain It is used to make glaze on porcelain. Basic properties and structures In anhydrous zinc acetate the zinc is coordinated to four oxygen atoms to give a tetrahedral environment, these tetrahedral polyhedra are then interconnected by acetate ligands to give a range of polymeric structures.[5][6][7] In contrast, most metal diacetates feature metals in octahedral coordination with bidentate acetate groups. In zinc acetate dihydrate the zinc is octahedral, wherein both acetate groups are bidentate.[8][9] Basic zinc acetate Heating Zn(CH3CO2)2 in a vacuum results in a loss of acetic anhydride, leaving a residue of basic zinc acetate, with the formula Zn4O(CH3CO2)6. This cluster compound has the tetrahedral structure shown below. This species closely resembles the corresponding beryllium compound, although it is slightly expanded with Zn-O distances ~1.97 vs ~1.63 Å for Be4O(OAc)6.[10] Zinc acetate is an acetate salt in which the cationic component is zinc(2+). It has a role as an astringent. It is a zinc molecular entity and an acetate salt. Zinc acetate has been used as an excipient in a variety of pharmaceutical formulations including topical gels, lotions, and solutions, and subcutaneous injections. It has also been investigated for use in an oral controlled-release formulation for water-soluble drugs in combination with sodium alginate and xanthan gum. Therapeutically, zinc acetate has been used in oral capsules for the treatment of Wilson's disease. Zinc acetate has also been demonstrated to be effective as a spermicide in vaginal contraceptives. Zinc Acetate Dihydrate is a moderately water soluble crystalline Zinc source that decomposes to Zinc oxide on heating. Acetates are excellent precursors for production of ultra high purity compounds, catalysts, and nanoscale materials. Formula Zn(C2H3O2).2H2O, 1.735 g/mL, e.n. 200 °C decay point 200, losing two mol water in 100 °C, dissolved in water and alcohol, drugs, wood protection, textile dyeing, zinc chromate synthesis, laboratories, ceramic glazing, seed additiveused in the solid substance. A discontinued use of dilute zinc acetate solutions is as an emetic. Zinc acetate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc acetate may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping.
ZINC ACETATE ANHYDROUS
ZINC ASPARTATE N° CAS : 36393-20-1 Nom INCI : ZINC ASPARTATE Nom chimique : Dihydrogen bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) N° EINECS/ELINCS : 253-012-5 Classification : Règlementé Restriction en Europe : III/24 Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état Produits qui en contiennent
ZINC ACETATE SOLUTION
ZINC ACETATE SOLUTION About Zinc Acetate Solution Acetate Formula StructureZinc Acetate Solutions are moderate to highly concentrated liquid solutions of Zinc Acetate Solution. They are an excellent source of Zinc Acetate Solution for applications requiring solubilized materials. Zinc Acetate Solution Solution Synonyms Zinc Diacetate, Dicarbomethoxyzinc, Galzin, Zinc Cetate Anhydrous, Zinc Acetate Solution Dihydrate, Zinc Acetate Solution [USAN], Zinc Acetate Solution, Zinc(II) Acetate, Siltex CL 4, Zinc Diacetate Dihydrate, Octan Zinecnaty, Zinc di(Acetate), Acetic Acid, Zinc Salt Zinc Acetate Solution the free encyclopedia Jump to navigationJump to search Zinc Acetate Solution Zinc Acetate Solution crystals Names IUPAC name Zinc Acetate Solution Infobox references Zinc Acetate Solution is a salt with the formula Zn(CH3CO2)2, which commonly occurs as the dihydrate Zn(CH3CO2)2·2H2O. Both the hydrate and the anhydrous forms are colorless solids that are commonly used in chemical synthesis and as dietary supplements. Zinc Acetate Solutions are prepared by the action of acetic acid on zinc carbonate or zinc metal. When used as a food additive, it Zinc Acetate Solution has been used in lozenges for treating the common cold.[1] Zinc Acetate Solution can also be used to treat zinc deficiencies.[2] As an oral daily supplement it is used to inhibit the body's absorption of copper as part of the treatment for Wilson's disease.[3] Zinc Acetate Solution is also sold as an astringent in the form of an ointment, a topical lotion, or combined with an antibiotic such as erythromycin for the topical treatment of acne.[4] It is commonly sold as a topical anti-itch ointment. Basic properties and structures In anhydrous Zinc Acetate Solution the zinc is coordinated to four oxygen atoms to give a tetrahedral environment, these tetrahedral polyhedra are then interconnected by acetate ligands to give a range of polymeric structures.[5][6][7] In contrast, most metal diacetates feature metals in octahedral coordination with bidentate acetate groups. In Zinc Acetate Solution dihydrate the zinc is octahedral, wherein both acetate groups are bidentate.[8][9] Basic Zinc Acetate Solution Heating Zn(CH3CO2)2 in a vacuum results in a loss of acetic anhydride, leaving a residue of basic Zinc Acetate Solution, with the formula Zn4O(CH3CO2)6. This cluster compound has the tetrahedral structure shown below. This species closely resembles the corresponding beryllium compound, although it is slightly expanded with Zn-O distances ~1.97 vs ~1.63 Å for Be4O(OAc)6.[10] Zinc lozenges and the common cold: a meta-analysis comparing Zinc Acetate Solution and zinc gluconate, and the role of zinc dosage. To compare the efficacy of Zinc Acetate Solution lozenges with zinc gluconate lozenges in common cold treatment and to examine the dose-dependency of the effect. Meta-analysis. Placebo-controlled zinc lozenge trials, in which the zinc dose was > 75 mg/day. The pooled effect of zinc lozenges on common cold duration was calculated by using inverse-variance random-effects method. Seven randomised trials with 575 participants with naturally acquired common colds. Duration of the common cold. The mean common cold duration was 33% (95% CI 21% to 45%) shorter for the zinc groups of the seven included trials. Three trials that used lozenges composed of Zinc Acetate Solution found that colds were shortened by 40% and four trials that used zinc gluconate by 28%. The difference between the two salts was not significant: 12 percentage points (95% CI: -12 to + 36). Five trials used zinc doses of 80-92 mg/day, common cold duration was reduced by 33%, and two trials used zinc doses of 192-207 mg/day and found an effect of 35%. The difference between the high-dose and low-dose zinc trials was not significant: 2 percentage points (95% CI: -29 to + 32). Properly composed zinc gluconate lozenges may be as effective as Zinc Acetate Solution lozenges. There is no evidence that zinc doses over 100 mg/day might lead to greater efficacy in the treatment of the common cold. Common cold patients may be encouraged to try zinc lozenges for treating their colds. The optimal lozenge composition and dosage scheme need to be investigated further. Digital selective growth of a ZnO nanowire array by large scale laser decomposition of Zinc Acetate Solution. We develop a digital direct writing method for ZnO NW micro-patterned growth on a large scale by selective laser decomposition of Zinc Acetate Solution. For ZnO NW growth, by replacing the bulk heating with the scanning focused laser as a fully digital local heat source, Zinc Acetate Solution crystallites can be selectively activated as a ZnO seed pattern to grow ZnO nanowires locally on a larger area. Together with the selective laser sintering process of metal nanoparticles, more than 10,000 UV sensors have been demonstrated on a 4 cm × 4 cm glass substrate to develop all-solution processible, all-laser mask-less digital fabrication of electronic devices including active layer and metal electrodes without any conventional vacuum deposition, photolithographic process, premade mask, high temperature and vacuum environment. Zinc Acetate Solution lozenges for treating the common cold: an individual patient data meta-analysis. The aim of this study was to determine whether the allergy status and other characteristics of common cold patients modify the effects of Zinc Acetate Solution lozenges. We had available individual patient data for three randomized placebo-controlled trials in which Zinc Acetate Solution lozenges were administered to common cold patients. We used both one stage and two stage meta-analysis to estimate the effects of zinc lozenges. The total number of common cold patients was 199, the majority being females. Eighty percent of them fell into the age range 20-50 years. One third of the patients had allergies. The one stage meta-analysis gave an overall estimate of 2.73 days (95% CI 1.8, 3.3 days) shorter colds by Zinc Acetate Solution lozenge usage. The two stage meta-analysis gave an estimate of 2.94 days (95% CI 2.1, 3.8 days) reduction in common cold duration. These estimates are to be compared with the 7 day average duration of colds in the three trials. The effect of zinc lozenges was not modified by allergy status, smoking, baseline severity of the common cold, age, gender or ethnic group. Since the effects of Zinc Acetate Solution lozenges were consistent between the compared subgroups, the overall estimates for effect seemed applicable over a wide range of common cold patients. While the optimal composition of zinc lozenges and the best frequency of their administration should be further investigated, given the current evidence of efficacy, common cold patients may be encouraged to try zinc lozenges for treating their colds. © 2016 The British Pharmacological Society. Zinc Acetate Solution lozenges for treating the common cold: an individual patient data meta‐analysis Aims The aim of this study was to determine whether the allergy status and other characteristics of common cold patients modify the effects of Zinc Acetate Solution lozenges. Methods We had available individual patient data for three randomized placebo‐controlled trials in which Zinc Acetate Solution lozenges were administered to common cold patients. We used both one stage and two stage meta‐analysis to estimate the effects of zinc lozenges. Results The total number of common cold patients was 199, the majority being females. Eighty percent of them fell into the age range 20–50 years. One third of the patients had allergies. The one stage meta‐analysis gave an overall estimate of 2.73 days (95% CI 1.8, 3.3 days) shorter colds by Zinc Acetate Solution lozenge usage. The two stage meta‐analysis gave an estimate of 2.94 days (95% CI 2.1, 3.8 days) reduction in common cold duration. These estimates are to be compared with the 7 day average duration of colds in the three trials. The effect of zinc lozenges was not modified by allergy status, smoking, baseline severity of the common cold, age, gender or ethnic group. Conclusion Since the effects of Zinc Acetate Solution lozenges were consistent between the compared subgroups, the overall estimates for effect seemed applicable over a wide range of common cold patients. While the optimal composition of zinc lozenges and the best frequency of their administration should be further investigated, given the current evidence of efficacy, common cold patients may be encouraged to try zinc lozenges for treating their colds. PMID:27378206 The effectiveness of high dose Zinc Acetate Solution lozenges on various common cold symptoms: a meta-analysis. A previous meta-analysis found that high dose Zinc Acetate Solution lozenges reduced the duration of common colds by 42%, whereas low zinc doses had no effect. Lozenges are dissolved in the pharyngeal region, thus there might be some difference in the effect of zinc lozenges on the duration of respiratory symptoms in the pharyngeal region compared with the nasal region. The objective of this study was to determine whether Zinc Acetate Solution lozenges have different effects on the duration of common cold symptoms originating from different anatomical regions. We analyzed three randomized trials on Zinc Acetate Solution lozenges for the common cold administering zinc in doses of 80-92 mg/day. All three trials reported the effect of zinc on seven respiratory symptoms, and three systemic symptoms. We pooled the effects of zinc lozenges for each symptom and calculated point estimates and 95% confidence intervals (95% CI). Zinc Acetate Solution lozenges shortened the duration of nasal discharge by 34% (95% CI: 17% to 51%), nasal congestion by 37% (15% to 58%), sneezing by 22% (-1% to 45%), scratchy throat by 33% (8% to 59%), sore throat by 18% (-10% to 46%), hoarseness by 43% (3% to 83%), and cough by 46% (28% to 64%). Zinc lozenges shortened the duration of muscle ache by 54% (18% to 89%), but there was no difference in the duration of headache and fever. The effect of Zinc Acetate Solution lozenges on cold symptoms may be associated with the local availability of zinc from the lozenges, with the levels being highest in the pharyngeal region. However our findings indicate that the effects of zinc ions are not limited to the pharyngeal region. There is no indication that the effect of zinc lozenges on nasal symptoms is less than the effect on the symptoms of the pharyngeal region, which is more exposed to released zinc ions. Given that the adverse effects of zinc in the three trials were minor, Zinc Acetate Solution lozenges releasing zinc ions at doses of about 80 mg/day may be a useful treatment for the common cold Zinc Acetate Solution Lozenges May Improve the Recovery Rate of Common Cold Patients: An Individual Patient Data Meta-Analysis. A previous meta-analysis of 3 Zinc Acetate Solution lozenge trials estimated that colds were on average 40% shorter for the zinc groups. However, the duration of colds is a time outcome, and survival analysis may be a more informative approach. The objective of this individual patient data (IPD) meta-analysis was to estimate the effect of Zinc Acetate Solution lozenges on the rate of recovery from colds. We analyzed IPD for 3 randomized placebo-controlled trials in which 80-92 mg/day of elemental zinc were administered as Zinc Acetate Solution lozenges to 199 common cold patients. We used mixed-effects Cox regression to estimate the effect of zinc. Patients administered zinc lozenges recovered faster by rate ratio 3.1 (95% confidence interval, 2.1-4.7). The effect was not modified by age, sex, race, allergy, smoking, or baseline common cold severity. On the 5th day, 70% of the zinc patients had recovered compared with 27% of the placebo patients. Accordingly, 2.6 times more patients were cured in the zinc group. The difference also corresponds to the number needed to treat of 2.3 on the 5th day. None of the studies observed serious adverse effects of zinc. The 3-fold increase in the rate of recovery from the common cold is a clinically important effect. The optimal formulation of zinc lozenges and an ideal frequency of their administration should be examined. Given the evidence of efficacy, common cold patients may be instructed to try Zinc Acetate Solution lozenges within 24 hours of onset of symptoms. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Infectious Diseases Society of America. Evaluation of the effect of Zinc Acetate Solution on the stratum corneum penetration kinetics of erythromycin in healthy male volunteers. Erythromycin with or without additional Zinc Acetate Solution is used topically in the treatment of acne vulgaris. A potential effect of zinc on the stratum corneum penetration of erythromycin was investigated in human volunteers. Skin surface washings and tape strippings from the skin of the back were collected after drug applications in 12 subjects for quantification of erythromycin levels. Zinc Acetate Solution increased the amount remaining on the back skin at 6 h after application from 40 +/- 19 to 56 +/- 15% of the dose and, vice versa, reduced the amount in stratum corneum strips from 22 +/- 7 to 18 +/- 7%, both with statistical significance. The effect varied with body region. Zinc Acetate Solution thus provided to prolong the residence time of erythromycin on the skin. Product Description As an ace manufacturer and trader of Zinc Acetate Solution Solution, we have marked our name very strongly in the market. It is used to treat zinc deficiencies. As an oral daily supplement it is used to inhibit the body''s absorption of copper as part of the treatment for Wilson''s disease. Zinc Acetate Solution is also sold as an astringent in the form of an ointment, a topical lotion, or combined with an antibiotic such as erythromycin for the topical treatment of acne. It is commonly sold as a topical anti-itch ointment. Zinc Acetate Solution Sciencemadness Wiki sitesinden Zinc Acetate Solution Zinc Acetate Solution dihydrate sample.jpg Sample of Zinc Acetate Solution dihydrate Names IUPAC name Zinc Acetate Solution Zinc Acetate Solution is a chemical compound with the formula Zn(CH3COO)2 the acetic acid salt of zinc, more commonly encountered as dihydrate, Zn(CH3COO)2·2 H2O. Zinc Acetate Solution reacts with bases to form insoluble zinc hydroxide: Zn(CH3COO)2 + 2 NaOH → 2 CH3COONa + Zn(OH)2 According to one paper, pyrolysis of anhydrous Zinc Acetate Solution (at reduced pressure) should yield acetic anhydride and leave behind basic Zinc Acetate Solution: Physical Zinc Acetate Solution is a solid crystalline, soluble in water. Its anhydrous form is hygroscopic and quickly turns into the dihydrate form upon standing in open air. It has a weak acetic smell. Availability Zinc Acetate Solution is available as food supplements and can be purchased online. To obtain the pure compound, you will have to dissolve the product in water and recrystallize it from the solution. Anhydrous Zinc Acetate Solution can be prepared by heating the dihydrate or refluxing it with toluene and collecting the water with a Dean-Stark apparatus. Preparation Zinc Acetate Solution can be prepared by adding zinc metal or zinc oxide to acetic acid. 2 CH3COOH + Zn → Zn(CH3COO)2 + H2 2 CH3COOH + ZnO → Zn(CH3COO)2 + H2O Vinegar can also be used as cheap source acetic acid. After all the zinc has dissolved, the solution is concentrated and cooled to crystallize solid Zinc Acetate Solution dihydrate. If vinegar was used, organic residue from the vinegar will be trapped in the Zinc Acetate Solution crystals. To remove the impurities, crush the resulting crystals and wash them thoroughly with an organic solvent. Multiple recrystallizations might be required to remove all the impurities. If anhydrous Zinc Acetate Solution is desired, you can dry the Zinc Acetate Solution dihydrate by refluxing it with toluene, and using a Dean-Stark apparatus to separate the water. Zinc Acetate Solution is slightly irritant due to the acetic acid resulting from hydrolysis, though this is not a problem when handling the compound. Storage Zinc Acetate Solution should be stored in closed bottles, away from moisture and acids, in a well ventilated place. Anhydrous Zinc Acetate Solution should be kept in air-tight containers. Disposal No special disposal is required for Zinc Acetate Solution, though it's best to dilute it strongly if you want to pour it down the drain. Alternatively, you can precipitate zinc hydroxide/oxide by adding an alkali to a solution of Zinc Acetate Solution. References Relevant Sciencemadness threads Zinc Acetate Solution Dihydrate Quick test for Zinc Acetate Solution? Separation of Cu(OAc)2 and Zn(OAc)2 FIELD: chemistry. SUBSTANCE: invention relates to a method of producing Zinc Acetate Solution dihydrate. The method is realised by dissolving powdered zinc oxide or zinc hydroxide in aqueous acetic acid solution with ratio of reactants - zinc oxide (zinc hydroxide):water:acetic acid equal to 1:(1.6-2.0):(1.8-2.2) by weight; the obtained solution is then evaporated to oversaturation, gradually cooled to 0-5°C and held for 15-20 hours. The crystalline hydrate of Zinc Acetate Solution precipitated from the solution is filtered and dried at 30-40°C. EFFECT: improved method of producing Zinc Acetate Solution dihydrate. 3 ex The invention relates to a technology for the production of salts of acetic acid, namely, two-water Zinc Acetate Solution. The invention can also be used to obtain two-water Zinc Acetate Solution depleted in the Zn 64 isotope, which is used as an additive in cooling systems of "light-water" nuclear reactors. The use of zinc dosing technology helps to reduce the radiation dose rate during scheduled repairs, reduce the accumulation of radioactive waste in equipment, improve the corrosion state and increase the life of primary pipelines, by reducing corrosion, which ultimately increases the operating life of the equipment. Two-water Zinc Acetate Solution depleted in the Zn 64 isotope is subject to more stringent requirements for chemical purity (99.8% content of the basic substance), different from the requirements for the reagent according to GOST 5823-78 of the chemically pure grade (basic content 99.5% of the substance). The disadvantage of this method is the high drying temperature of the product, in which the two-water Zinc Acetate Solution loses water, the crystals are weathering and partially decompose. The closest in technical essence and the achieved result is a method for producing two-water Zinc Acetate Solution (Yu.V. Karyakin, I.I. Engelov. Pure chemicals. - M .: Chemistry, 1976, p. 408), in which 20 ml % aqueous solution of acetic acid, heated to a temperature of 75-80 ° C, contribute 50 g of ZnO and filtered. Next, 8-10 ml of a 3% solution of H 2 O 2 is added to the solution, heated to boiling, and a 2% solution of Ba (CH 3 COO) 2 is added dropwise until insignificant amounts of SO 4 2- remain in the solution. Next, 5 g of freshly precipitated ZnCO 3 are added to the solution, the mixture is boiled for 5 minutes, then heated for another 40-50 minutes in a water bath (to coagulate the precipitate) and filtered. CH 3 COOH was poured into the filtrate to a faint odor and cooled. The precipitated crystals are sucked off on a Buchner funnel, and the mother liquor is evaporated to form a crystalline film and crystallized. The salt is dried at room temperature. The disadvantages of this method are: the multiplicity of technological operations, low chemical purity of two-water Zinc Acetate Solution. The claimed method differs from the prototype in that: zinc oxide or zinc hydroxide powder is dissolved in an aqueous solution of acetic acid, with a reagent ratio of zinc oxide (zinc hydroxide): water: acetic acid, equal to 1: (1.6-2.0) : (1.8-2.2) by weight, the resulting solution is evaporated to supersaturation, gradually cooled to a temperature of 0-5 ° C and maintained for 15-20 hours, the precipitated Zinc Acetate Solution crystalline hydrate is filtered and dried at a temperature of 30- 40 ° C. The content of the main substance in the resulting product is at least 99.8% (wt.). Example No. 1. The powder of zinc oxide or zinc hydroxide is dissolved in an aqueous solution of acetic acid with a ratio of reagents - zinc oxide (zinc hydroxide): water: acetic acid, equal to 1: 1.6: 1.8 by weight. The resulting solution was evaporated to supersaturation, smoothly cooled to a temperature of 0-5 ° C, incubated for 15 hours. The crystallized Zinc Acetate Solution hydrate precipitated from the solution is filtered and dried at a temperature of 30 ° C. The content of the main substance in the resulting product is at least 99.8% (wt.). Example No. 2. The powder of zinc oxide or zinc hydroxide is dissolved in an aqueous solution of acetic acid at a ratio of reagents - zinc oxide (zinc hydroxide): water: acetic acid, equal to 1: 1.8: 2.0 by weight. The resulting solution was evaporated to supersaturation, smoothly cooled to a temperature of 0-5 ° C, incubated for 18 hours. The Zinc Acetate Solution crystalline hydrate precipitated from the solution is filtered and dried at a temperature of 35 ° C. The content of the main substance in the resulting product is not less than 99.8% (wt.). Example No. 3. The powder of zinc oxide or zinc hydroxide is dissolved in an aqueous solution of acetic acid at a ratio of reagents - zinc oxide (zinc hydroxide): water: acetic acid, equal to 1: 2.0: 2.2 by weight. The resulting solution was evaporated to supersaturation, gradually cooled to a temperature of 0-5 ° C, kept for 20 hours. The crystallized Zinc Acetate Solution hydrate precipitated from the solution is filtered and dried at a temperature of 40 ° C. The content of the main substance in the resulting product is at least 99.8% (wt.). When crystallization is carried out from a solution with a time of less than 15 hours, the yield of Zinc Acetate Solution does not exceed 70%. Conducting crystallization over time of more than 20 hours does not have a significant effect on increasing the yield of Zinc Acetate Solution. Carrying out drying at a temperature of less than 30 ° C increases the time of this technological stage. Drying at temperatures above 40 ° C leads to partial dehydration of crystals of two-water Zinc Acetate Solution. A method of producing a two-water Zinc Acetate Solution, characterized in that the powder of zinc oxide or zinc hydroxide is dissolved in an aqueous solution of acetic acid, with a ratio of reagents - zinc oxide (zinc hydroxide): water: acetic acid, equal to 1: (1.6-2.0 ) :( 1.8-2.2) by weight, the resulting solution was evaporated to supersaturation, gradually cooled to a temperature of 0-5 ° C and held for 15-20 hours, the precipitated Zinc Acetate Solution crystalline hydrate was filtered and dried at a temperature of 30 -40 ° C, the content of the main substance in the resulting product is not less than 99, 8 wt.%. What is Zinc Acetate Solution? Zinc Acetate Solution is used to treat and to prevent zinc deficiency. Zinc Acetate Solution may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Important Information Before using Zinc Acetate Solution, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use Zinc Acetate Solution if you have certain medical conditions. Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb Zinc Acetate Solution. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc Acetate Solution can make certain antibiotics less effective. Tell your doctor about all other medications you are using before you start taking Zinc Acetate Solution. Before taking this medicine Before using Zinc Acetate Solution, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use Zinc Acetate Solution if you have certain medical conditions. It is not known whether Zinc Acetate Solution will harm an unborn baby. Do not take Zinc Acetate Solution without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether Zinc Acetate Solution passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. How should I take Zinc Acetate Solution? Use exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take Zinc Acetate Solution with a full glass of water. Take Zinc Acetate Solution with food if it upsets your stomach. Your healthcare provider may occasionally change your dose to make sure you get the best results from Zinc Acetate Solution. The recommended dietary allowance of Zinc Acetate Solution increases with age. Follow your healthcare provider's instructions. You may also consult the National Academy of Sciences "Dietary Reference Intake" or the U.S. Department of Agriculture's "Dietary Reference Intake" (formerly "Recommended Daily Allowances" or RDA) listings for more information. What should I avoid while taking Zinc Acetate Solution? Avoid taking this medication with foods that are high in calcium or phosphorus, which can make it harder for your body to absorb Zinc Acetate Solution. Foods high in calcium or phosphorus include milk, cheese, yogurt, ice cream, dried beans or peas, lentils, nuts, peanut butter, beer, cola soft drinks, and hot cocoa. Zinc Acetate Solution side effects Zinc Acetate Solution side effects (in more detail) Zinc Acetate Solution dosing information -When patient is clinically stable, treatment with Zinc Acetate Solution can begin; continue chelation therapy as clinically indicated. -When patient is clinically stable, treatment with Zinc Acetate Solution can begin; continue chelation therapy as clinically indicated. What other drugs will affect Zinc Acetate Solution? The following drugs can interact with or be made less effective by Zinc Acetate Solution. Tell your doctor if you are using any of these:. This list is not complete and other drugs may interact with Zinc Acetate Solution. Tell your healthcare provider about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor. See also: Zinc Acetate Solution drug interactions (in more detail) What is the most important information I should know about Zinc Acetate Solution? Before using Zinc Acetate Solution, talk to your doctor, pharmacist, herbalist, or other healthcare provider. You may not be able to use Zinc Acetate Solution if you have certain medical conditions. It is not known whether Zinc Acetate Solution will harm an unborn baby. Do not take Zinc Acetate Solution without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether Zinc Acetate Solution passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. Can I take Zinc Acetate Solution if I’m pregnant or breastfeeding? It is not known whether Zinc Acetate Solution will harm an unborn baby. Do not take Zinc Acetate Solution without telling your doctor if you are pregnant or could become pregnant during treatment. It is not known whether Zinc Acetate Solution passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. How to take Zinc Acetate Solution? Use Zinc Acetate Solution exactly as directed on the label, or as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Take Zinc Acetate Solution with a full glass of water. Take Zinc Acetate Solution with food if it upsets your stomach. Zinc Acetate Solution Uses of Zinc Acetate Solution Zinc Acetate Solution is used in the treatment of: Zinc Acetate Solution Brand Names Zinc Acetate Solution may be found in some form under the following brand names: Zinc Acetate Solution Drug Class Zinc Acetate Solution is part of the drug class: Various alimentary tract and metabolism products Zinc Acetate Solution Interactions This is not a complete list of Zinc Acetate Solutiondrug interactions. Ask your doctor or pharmacist for more information. Zinc Acetate Solution and Pregnancy Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant. The FDA categorizes medications based on safety for use during pregnancy. Five categories - A, B, C, D, and X, are used to classify the possible risks to an unborn baby when a medication is taken during pregnancy. Zinc Acetate Solution falls into category A: When pregnant women used Zinc Acetate Solution, their babies did not show any problems related to this medication. Zinc Acetate Solution Dosage Take Zinc Acetate Solution exactly as prescribed by your doctor. Follow the directions on your prescription label carefully. The Zinc Acetate Solution dose your doctor recommends will be based on the following (use any or all that apply): Zinc Acetate Solution is available in the following doses: Antipyrine/benzocaine/Zinc Acetate Solution Otic 54 Mg-10 Mg-10 Mg/ml Otic Solution Benzyl Alcohol-Zinc Acetate Solution Topical 10%-2% Topical Cream Benzyl Alcohol-Zinc Acetate Solution Topical 10%-2% Topical Lotion Chloroxylenol/pramoxine/Zinc Acetate Solution Otic 0.1%-0.5%-0.1% Otic Drops Chloroxylenol/pramoxine/Zinc Acetate Solution Otic 0.1%-1%-1% Otic Drops Diphenhydramine Topical 1% Topical Gel Diphenhydramine Topical 2% Topical Stick Diphenhydramine-Zinc Acetate Solution Topical 1%-0.1% Topical Cream Diphenhydramine-Zinc Acetate Solution Topical 2%-0.1% Topical Cream Diphenhydramine-Zinc Acetate Solution Topical 2%-0.1% Topical Spray Diphenhydramine-Zinc Acetate Solution Topical 2%-0.1% Topical Stick Pramoxine Topical Topical Lotion Pramoxine-Zinc Acetate Solution Topical 1%-0.1% Topical Lotion Zinc Acetate Solution 25 Mg Oral Capsule Zinc Acetate Solution 50 Mg Oral Capsule Zinc Acetate Solution Compounding Powder Zinc Acetate Solution Topical 2% Topical Lotion Forms of Medication Zinc Acetate Solution is available in the following forms:
ZINC BORATE
ZINC CARBONATE N° CAS : 3486-35-9 "Bien" dans toutes les catégories. Nom INCI : ZINC CARBONATE Nom chimique : Zinc carbonate (CI 77950) N° EINECS/ELINCS : 222-477-6 Ses fonctions (INCI) Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques
ZINC CARBONATE
ZnCl;TRIS;ZnCl2;Zinco;8VTE 1L;TRISMAT;Zinc chL;zintrace;ai3-04470;Zinctrace CAS No.7646-85-7
ZINC CHLORIDE
Zinc Chloride Zinc chloride is the name of chemical compounds with the formula ZnCl2 and its hydrates. Zinc chlorides, of which nine crystalline forms are known, are colorless or white, and are highly soluble in water. This white salt is hygroscopic and even deliquescent. Samples should therefore be protected from sources of moisture, including the water vapor present in ambient air. Zinc chloride finds wide application in textile processing, metallurgical fluxes, and chemical synthesis. No mineral with this chemical composition is known aside from the very rare mineral simonkolleite, Zn5(OH)8Cl2·H2O. Properties Chemical formula ZnCl2 Molar mass 136.315 g/mol Appearance white crystalline solid hygroscopic and very deliquescent Odor odorless Density 2.907 g/cm3 Melting point 290 °C (554 °F; 563 K)[1] Boiling point 732 °C (1,350 °F; 1,005 K)[1] Solubility in water 432.0 g/ 100 g (25 °C) Solubility soluble in ethanol, glycerol and acetone Solubility in alcohol 430.0 g/100ml Magnetic susceptibility (χ) −65.0·10−6 cm3/mol Hydrates Five hydrates of zinc chloride are known: ZnCl2(H2O)n with n = 1, 1.5, 2.5, 3 and 4.[14] The tetrahydrate ZnCl2(H2O)4 crystallizes from aqueous solutions of zinc chloride. Preparation and purification Anhydrous ZnCl2 can be prepared from zinc and hydrogen chloride: Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 Hydrated forms and aqueous solutions may be readily prepared similarly by treating Zn metal, zinc carbonate, zinc oxide, and zinc sulfide with hydrochloric acid: ZnS + 2 HCl + 4 H2O → ZnCl2(H2O)4 + H2S Unlike many other elements, zinc essentially exists in only one oxidation state, 2+, which simplifies purification of the chloride. Commercial samples of zinc chloride typically contain water and products from hydrolysis as impurities. Such samples may be purified by recrystallization from hot dioxane. Anhydrous samples can be purified by sublimation in a stream of hydrogen chloride gas, followed by heating the sublimate to 400 °C in a stream of dry nitrogen gas.[15] Finally, the simplest method relies on treating the zinc chloride with thionyl chloride.[16] Reactions Molten anhydrous ZnCl2 at 500–700 °C dissolves zinc metal, and, on rapid cooling of the melt, a yellow diamagnetic glass is formed, which Raman studies indicate contains the Zn2+ 2 ion.[14] A number of salts containing the tetrachlorozincate anion, ZnCl2−4, are known.[10] "Caulton's reagent", V2Cl3(thf)6Zn2Cl6 is an example of a salt containing Zn2Cl2−6. The compound Cs3ZnCl5 contains tetrahedral ZnCl2−4 and Cl− anions. No compounds containing the ZnCl4−6 ion have been characterized. Whilst zinc chloride is very soluble in water, solutions cannot be considered to contain simply solvated Zn2+ ions and Cl− ions, ZnClxH2O(4−x) species are also present. Aqueous solutions of ZnCl2 are acidic: a 6 M aqueous solution has a pH of 1.[14] The acidity of aqueous ZnCl2 solutions relative to solutions of other Zn2+ salts is due to the formation of the tetrahedral chloro aqua complexes where the reduction in coordination number from 6 to 4 further reduces the strength of the O–H bonds in the solvated water molecules.[22] In alkali solution in the presence of OH− ion various zinc hydroxychloride anions are present in solution, e.g. Zn(OH)3Cl2−, Zn(OH)2Cl2−2, ZnOHCl2−3, and Zn5(OH)8Cl2·H2O (simonkolleite) precipitates. When ammonia is bubbled through a solution of zinc chloride, the hydroxide does not precipitate, instead compounds containing complexed ammonia (ammines) are produced, Zn(NH3)4Cl2·H2O and on concentration ZnCl2(NH3)2.[24] The former contains the Zn(NH3)62+ ion,[5] and the latter is molecular with a distorted tetrahedral geometry.[25] The species in aqueous solution have been investigated and show that Zn(NH3)42+ is the main species present with Zn(NH3)3Cl+ also present at lower NH3:Zn ratio. Aqueous zinc chloride reacts with zinc oxide to form an amorphous cement that was first investigated in the 1855 by Stanislas Sorel. Sorel later went on to investigate the related magnesium oxychloride cement, which bears his name. When hydrated zinc chloride is heated, one obtains a residue of Zn(OH)Cl e.g. ZnCl2·2H2O → ZnCl(OH) + HCl + H2O The compound ZnCl2·1⁄2HCl·H2O may be prepared by careful precipitation from a solution of ZnCl2 acidified with HCl. It contains a polymeric anion (Zn2Cl5−)n with balancing monohydrated hydronium ions, H5O2+ ions. The formation of highly reactive anhydrous HCl gas formed when zinc chloride hydrates are heated is the basis of qualitative inorganic spot tests. The use of zinc chloride as a flux, sometimes in a mixture with ammonium chloride (see also Zinc ammonium chloride), involves the production of HCl and its subsequent reaction with surface oxides. Zinc chloride forms two salts with ammonium chloride: (NH4)2ZnCl4 and (NH4)3ClZnCl4, which decompose on heating liberating HCl, just as zinc chloride hydrate does. The action of zinc chloride/ammonium chloride fluxes, for example, in the hot-dip galvanizing process produces H2 gas and ammonia fumes.[31] Cellulose dissolves in aqueous solutions of ZnCl2, and zinc-cellulose complexes have been detected.[32] Cellulose also dissolves in molten ZnCl2 hydrate and carboxylation and acetylation performed on the cellulose polymer.[33] Thus, although many zinc salts have different formulas and different crystal structures, these salts behave very similarly in aqueous solution. For example, solutions prepared from any of the polymorphs of ZnCl2, as well as other halides (bromide, iodide), and the sulfate can often be used interchangeably for the preparation of other zinc compounds. Illustrative is the preparation of zinc carbonate: ZnCl2(aq) + Na2CO3(aq) → ZnCO3(s) + 2 NaCl(aq) Applications As a metallurgical flux Zinc chloride reacts with metal oxides (MO) to give derivatives of the idealized formula MZnOCl2.[34][additional citation(s) needed] This reaction is relevant to the utility of ZnCl2 solution as a flux for soldering — it dissolves passivating oxides, exposing the clean metal surface.[34] Fluxes with ZnCl2 as an active ingredient are sometimes called "tinner's fluid". In organic synthesis Zinc chloride is a useful Lewis acid in organic chemistry.[35] Molten zinc chloride catalyses the conversion of methanol to hexamethylbenzene: 15 CH3OH → C6(CH3)6 + 3 CH4 + 15 H2O Other examples include catalyzing (A) the Fischer indole synthesis,[37] and also (B) Friedel-Crafts acylation reactions involving activated aromatic rings Related to the latter is the classical preparation of the dye fluorescein from phthalic anhydride and resorcinol, which involves a Friedel-Crafts acylation. This transformation has in fact been accomplished using even the hydrated ZnCl2 sample shown in the picture above. The combination of hydrochloric acid and ZnCl2, known as the "Lucas reagent", is effective for the preparation of alkyl chlorides from alcohols. Zinc chloride also activates benzylic and allylic halides towards substitution by weak nucleophiles such as alkenes:[41] In similar fashion, ZnCl2 promotes selective NaBH3CN reduction of tertiary, allylic or benzylic halides to the corresponding hydrocarbons. Zinc chloride is also a useful starting reagent for the synthesis of many organozinc reagents, such as those used in the palladium catalyzed Negishi coupling with aryl halides or vinyl halides.[42] In such cases the organozinc compound is usually prepared by transmetallation from an organolithium or a Grignard reagent, for example: Zinc enolates, prepared from alkali metal enolates and ZnCl2, provide control of stereochemistry in aldol condensation reactions due to chelation on to the zinc. In the example shown below, the threo product was favored over the erythro by a factor of 5:1 when ZnCl2 in DME/ether was used.[43] The chelate is more stable when the bulky phenyl group is pseudo-equatorial rather than pseudo-axial, i.e., threo rather than erythro. In textile and paper processing Concentrated aqueous solutions of zinc chloride (more than 64% weight/weight zinc chloride in water) have dissolving starch, silk, and cellulose. Relevant to its affinity for these materials, ZnCl2 is used as a fireproofing agent and in fabric "refresheners" such as Febreze. Vulcanized fibre is made by soaking paper in concentrated zinc chloride. Smoke grenades The zinc chloride smoke mixture ("HC") used in smoke grenades contains zinc oxide, hexachloroethane and granular aluminium powder, which, when ignited, react to form zinc chloride, carbon and aluminium oxide smoke, an effective smoke screen.[44] Fingerprint detection Ninhydrin reacts with amino acids and amines to form a colored compound "Ruhemann's purple" (RP). Spraying with a zinc chloride solution forms a 1:1 complex RP:ZnCl(H2O)2, which is more readily detected as it fluoresces more intensely than RP.[45] Disinfectant and wood preservative Dilute aqueous zinc chloride was used as a disinfectant under the name "Burnett's Disinfecting Fluid". [46] From 1839 Sir William Burnett promoted its use as a disinfectant as well as a wood preservative.[47] The Royal Navy conducted trials into its use as a disinfectant in the late 1840s, including during the cholera epidemic of 1849; and at the same time experiments were conducted into its preservative properties as applicable to the shipbuilding and railway industries. Burnett had some commercial success with his eponymous fluid. Following his death however, its use was largely superseded by that of carbolic acid and other proprietary products. Skin cancer treatment Zinc chloride has been used in alternative medicine to cause eschars, scabs of dead tissue, in an attempt to cure skin cancers.[48] Various products, such as Cansema or "black salve", containing zinc chloride and sold as cancer cures have been listed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) as fake [49] with warning letters being sent to suppliers.[50] Scarring and skin damage are associated with escharotic substances. Safety Zinc chloride is a chemical irritant of the eyes, skin, and respiratory system. General description Electrodeposition of zinc on glassy carbon and nickel substrates in zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt is studied.[4] Application Zinc Chloride may be used: • as catalyst in knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents[3] • in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors[5] • as a catalyst in preparation of poly(propylene fumarate)[6] • in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films[1] • in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range. Zinc Chloride is a chemical compound, which is composed of zinc and chlorine. It is a hygroscopic white crystalline ionic salt with the chemical formula ZnCl2. Zinc Chloride is soluble in mediums such as water, glycerol, ether and alcohol. Since Zinc chloride is a deliquescent, it must be protected from sources of moisture such as water vapor. Synthesis and Purification Anhydrous zinc chloride is synthesized by treating zinc with hydrogen chloride. Zn(s) + 2 HCl → ZnCl2 + H2(g) Whereas, hydrated and aqueous forms of zinc chloride are prepared by treating zinc with hydrochloric acid. Zinc metal could either be in the form of zinc sulfide or zinc oxide. ZnS(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2S(g) There are impurities present in zinc chloride samples due to hydrolysis. The purification of chloride is simple due to the existence one oxidation state (2+) of zinc. Purification can be done through recrystallization from dioxane (hot). The purification of anhydrous zinc chloride can be done through sublimation with hydrogen chloride gas, followed by the subsequent heating of the sublimate to around 400 °C with dry nitrogen gas. Zinc chloride can also be purified by treating it with thionyl chloride. USES Zinc Chloride has numerous applications in different industries, including pharmaceuticals, health care and paper manufacturing industry. Chemical products are also formulated using zinc chloride. The uses of zinc chloride, based on the type of the industry are as follows: 1. Chemical industry - Zinc chloride is used in the manufacture of various dyes, intermediate chemicals and solvents such as ethyl acetate. 2. Organic product synthesis - Organic products are synthesized in the laboratory for Lewis acid reaction and various other reactions. It also used as a catalyst in organic processes. 3. Metallurgical Industry - It is used a metal etchant and a metallurgical flux. Zinc chloride is used a flux for the soldering process. It is also used in the manufacture of magnesia cement, which is used as an active ingredient for dental fillings and mouthwashes. 4. Printing and Textile industry - Around 64% zinc chloride in water is used to dissolve silk, cellulose and starch. It finds many other applications such as fire proofing agents and fabric refreshers. Vulcanized fibers are manufactured by soaking paper in concentrated zinc chloride. Zinc chloride is used as a mordant in dyeing and printing materials. 5. Petroleum - Zinc chloride is a powerful emulsion breaker, which separates oil from water. 6. Dry cell - Zinc chloride is used in dry cell batteries as an electrolyte. 7. Other Uses - It is used as a condensing agent, dehydrating agent, wood preservative, deodorant and disinfectant. Conclusion Zinc chloride finds numerous applications in various industries, and its scope will increase through research, with the course of time. However, this chemical is known to cause skin irritations, gastrointestinal distress, diarrhea, nausea and pulmonary issues, which can be averted through the adoption of apt safety measures at the chemical manufacturing laboratories and plants. Buy and Sell excess Zinc Chloride online from the best trading portal for the chemical industry. Zinc chloride had the greatest irritancy potential, causing parakeratosis, hyperkeratosis, inflammatory changes in the epidermis and superficial dermis, and acanthosis of the follicular epithelia. Receiving dissolving zinc or its oxide in hydrochloric acid, followed by evaporation of the solution; heating molten zinc in a chlorine stream. Application calico printing; making dental cements; antiseptic impregnation of wood (for example, sleepers); cleaning the surface of metals from oxides before brazing (known as "Soldering acid"); component in the production of fiber; refining of molten zinc alloys; fractional analysis of coal samples; in galvanic cells. Toxicity Zinc chloride is highly toxic and a strong irritant. Causes skin burns. Eye contact is especially dangerous. Zinc Chloride is the name of chemical compounds with the formula ZnCl 2 and its hydrates. Zinc chlorides, of which nine crystalline forms are known, are colorless or white and well soluble in water. ZnCl 2 itself is hygroscopic and even spreads. Therefore, samples must be protected from sources of moisture, including water vapor present in the ambient air. Zinc chloride is widely used in textile processing, metallurgical fluxes, and chemical synthesis. No mineral with such a chemical composition is known, except very rare mineral of simoncolleite Zn 5 (OH) 8 Cl 2 · H 2 O. Zinc chloride is also called zinc chloride and zinc dichloride. Zinc Chloride This chemical reagent has a fairly wide range of applications. Zinc chloride (ZnCl2) is white crystals or flakes, sometimes with a yellowish tinge, capable of absorbing water vapor from the environment. Main characteristics - Complete lack of smell. - Solubility, which differs depending on the temperature of the water. For example, at a temperature of 25 ° C in 100 g of water, you can dissolve 432 g of zinc chloride, and at a temperature of 100 ° C - already 614 g. On average, the compound has 80 percent solubility in water. Along with water, acetone, ethyl alcohol, ether and glycerin are good solvents for zinc chloride. - Not flammable. - It is toxic by inhalation, in contact with the skin and mucous membranes, it causes chemical burns, therefore it is necessary to work with this substance using protective equipment. Production Industrial production of zinc chloride is carried out in two ways. In the first, zinc is dissolved in hydrochloric acid. Moreover, for this method, both pure zinc and its oxides and even zinc-containing secondary raw materials are suitable. After dissolution, the solution is evaporated. The second method involves the use of zinc in liquid or (less often) granular form. Chlorine is fed to the zinc, while the zinc is heated to a temperature of 420 ° C. Zinc chloride is purified by sublimation; production standards are prescribed in GOST 7345-78 and 4529-78. Storage and transportation Zinc dichloride The storage area must be dry and well ventilated. It is important to exclude the possibility of spillage and spillage of the compound (if it is transported in the form of a solution), for which it is recommended to use sealed containers. The shelf life, on average, is from 2 months to six months. Zinc dichloride is transported in accordance with the rules for the carriage of goods that apply to this type of transport. During transportation, the reagent must be hermetically packed, and the container must be marked in accordance with GOST 19433-88. ZnCl2 is transported and stored usually in sealed tanks or barrels. Application Zinc chloride is widely used in completely different fields of industry. The most common areas of its use: - In dentistry for the production of cements. - For printing drawings on calico, in the production of dyes, including for dyes of cotton fabrics, in the light industry. - For the production of refractory impregnations of various materials. - For oil refining. - As a dehumidifier. - In the coal industry - for conducting fractional tests of coal samples. - In woodworking for antiseptic impregnation of wood. - In metallurgy for the refining of melts, for the purification of metals from the oxide layer. - In the manufacture of batteries. In alkali solution in the presence of OH− ion various zinc hydroxychloride anions are present in solution, e.g. Zn(OH)3Cl2−, Zn(OH)2Cl2−2, ZnOHCl2−3, and Zn5(OH)8Cl2·H2O (simonkolleite) precipitates.[22] When ammonia is bubbled through a solution of zinc chloride, the hydroxide does not precipitate, instead compounds containing complexed ammonia (ammines) are produced, Zn(NH3)4Cl2·H2O and on concentration ZnCl2(NH3)2.[23] The former contains the Zn(NH3)62+ ion [4], and the latter is molecular with a distorted tetrahedral geometry.[24] The species in aqueous solution have been investigated and show that Zn(NH3)42+ is the main species present with Zn(NH3)3Cl+ also present at lower NH3:Zn ratio. Aqueous zinc chloride reacts with zinc oxide to form an amorphous cement that was first investigated in the 1855 by Stanislas Sorel. Sorel later went on to investigate the related magnesium oxychloride cement, which bears his name.When hydrated zinc chloride is heated, one obtains a residue of Zn(OH)Cl e.g. ZnCl2·2H2O → ZnCl(OH) + HCl + H2O The compound ZnCl2·1⁄2HCl·H2O may be prepared by careful precipitation from a solution of ZnCl2 acidified with HCl. It contains a polymeric anion (Zn2Cl5−)n with balancing monohydrated hydronium ions, H5O2+ ions.The formation of highly reactive anhydrous HCl gas formed when zinc chloride hydrates are heated is the basis of qualitative inorganic spot tests. The use of zinc chloride as a flux, sometimes in a mixture with ammonium chloride (see also Zinc ammonium chloride), involves the production of HCl and its subsequent reaction with surface oxides. Zinc chloride forms two salts with ammonium chloride: (NH4)2ZnCl4 and (NH4)3ClZnCl4, which decompose on heating liberating HCl, just as zinc chloride hydrate does. The action of zinc chloride/ammonium chloride fluxes, for example, in the hot-dip galvanizing process produces H2 gas and ammonia fumes. Cellulose dissolves in aqueous solutions of ZnCl2, and zinc-cellulose complexes have been detected.Cellulose also dissolves in molten ZnCl2 hydrate and carboxylation and acetylation performed on the cellulose polymer. Thus, although many zinc salts have different formulas and different crystal structures, these salts behave very similarly in aqueous solution. For example, solutions prepared from any of the polymorphs of ZnCl2, as well as other halides (bromide, iodide), and the sulfate can often be used interchangeably for the preparation of other zinc compounds. Illustrative is the preparation of zinc carbonate: ZnCl2(aq) + Na2CO3(aq) → ZnCO3(s) + 2 NaCl(aq) Applications As a metallurgical flux Zinc chloride has the ability to react with metal oxides (MO) to give derivatives of the formula MZnOCl2.[additional citation(s) needed] This reaction is relevant to the utility of ZnCl2 solution as a flux for soldering — it dissolves oxide coatings, exposing the clean metal surface.[33] Fluxes with ZnCl2 as an active ingredient are sometimes called "tinner's fluid". Typically this flux was prepared by dissolving zinc foil in dilute hydrochloric acid until the liquid ceased to evolve hydrogen; for this reason, such flux was once known as "killed spirits". Because of its corrosive nature, this flux is not suitable for situations where any residue cannot be cleaned away, such as electronic work. This property also leads to its use in the manufacture of magnesia cements for dental fillings and certain mouthwashes as an active ingredient. In organic synthesis An early use of zinc chloride (Silzic) was in building carbon skeletons by condensation of methanol molecules. Unsaturated hydrocarbons are the major products, with reaction conditions influencing the distribution of products, though some aromatic compounds were formed.[34] In 1880, it was found that molten zinc chloride catalyses an aromatization reaction generating hexamethylbenzene. At the melting point of ZnCl2 (283 °C), the reaction has a ΔG = −1090 kJ/mol and can be idealised as 15 CH3OH → C6(CH3)6 + 3 CH4 + 15 H2O The discoverers of this reaction rationalized it as involving condensation of methylene units followed by complete Friedel-Crafts methylation of the resulting benzene ring with chloromethane generated in situ.Such an alkylation transformation is an application of zinc chloride's moderate strength as a Lewis acid, which is its principal role in laboratory synthesis. Other examples include catalyzing (A) the Fischer indole synthesis,and also (B) Friedel-Crafts acylation reactions involving activated aromatic rings. Related to the latter is the classical preparation of the dye fluorescein from phthalic anhydride and resorcinol, which involves a Friedel-Crafts acylation. This transformation has in fact been accomplished using even the hydrated ZnCl2 sample shown. Hydrochloric acid alone reacts poorly with primary alcohols and secondary alcohols, but a combination of HCl with ZnCl2 (known together as the "Lucas reagent") is effective for the preparation of alkyl chlorides. Typical reactions are conducted at 130 °C. This reaction probably proceeds via an SN2 mechanism with primary alcohols but SN1 pathway with secondary alcohols. Zinc chloride also activates benzylic and allylic halides towards substitution by weak nucleophiles such as alkenes:In similar fashion, ZnCl2 promotes selective NaBH3CN reduction of tertiary, allylic or benzylic halides to the corresponding hydrocarbons. Zinc chloride is also a useful starting reagent for the synthesis of many organozinc reagents, such as those used in the palladium catalyzed Negishi coupling with aryl halides or vinyl halides.In such cases the organozinc compound is usually prepared by transmetallation from an organolithium or a Grignard reagent, for example:Zinc enolates, prepared from alkali metal enolates and ZnCl2, provide control of stereochemistry in aldol condensation reactions due to chelation on to the zinc. In the example shown below, the threo product was favored over the erythro by a factor of 5:1 when ZnCl2 in DME/ether was used.The chelate is more stable when the bulky phenyl group is pseudo-equatorial rather than pseudo-axial, i.e., threo rather than erythro. In textile and paper processing Concentrated aqueous solutions of zinc chloride (more than 64% weight/weight zinc chloride in water) have the interesting property of dissolving starch, silk, and cellulose. Thus, such solutions cannot be filtered through standard filter papers. Relevant to its affinity for these materials, ZnCl2 is used as a fireproofing agent and in fabric "refresheners" such as Febreze. Vulcanized fibre is made by soaking paper in concentrated zinc chloride. Smoke grenades The zinc chloride smoke mixture ("HC") used in smoke grenades contains zinc oxide, hexachloroethane and granular aluminium powder, which, when ignited, react to form zinc chloride, carbon and aluminium oxide smoke, an effective smoke screen. Fingerprint detection Ninhydrin reacts with amino acids and amines to form a colored compound "Ruhemann's purple" (RP). Spraying with a zinc chloride solution forms a 1:1 complex RP:ZnCl(H2O)2, which is more readily detected as it fluoresces better than Ruhemann's purple. Disinfectant Historically, a dilute aqueous solution of zinc chloride was used as a disinfectant under the name "Burnett's Disinfecting Fluid". [45] It is also used in some commercial brands of antiseptic mouthwash. Skin cancer treatment Zinc chloride has been used in alternative medicine to cause eschars, scabs of dead tissue, in an attempt to cure skin cancers.[46] Various products, such as Cansema or "black salve", containing zinc chloride and sold as cancer cures have been listed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) as fake [47] with warning letters being sent to suppliers. Numerous reports in medical literature describe serious scarring and damage to normal skin by escharotic substances. Given these side-effects, its use in treatment is not warranted as there are much safer and more effective alternatives, such as radiation therapy and Mohs surgery.[49][50] Safety Zinc chloride is a skin irritant. After contact of the skin, immediate removal is necessary using soap and plenty of water. After contact of the eyes, adequate measures are rinsing with plenty of water or other eye rinse and contacting an ophthalmologist as soon as possible.[51] Zinc chloride is caustic to the gastrointestinal tract, occasionally leading to hematemesis. Symptoms of acute intoxication are gastrointestinal distress, diarrhea, nausea, and abdominal pain. Vomiting occurs almost universally. The lethal dose in humans is 3–5 g.[citation needed] Decontamination of the gastrointestinal tract after oral uptake of zinc compounds is mostly unnecessary, since patients usually vomit sufficiently. Milk may be administered to decrease absorption of the metal. Zinc levels may be normalized with EDTA salts.[51] Zinc chloride is extremely detrimental to the lungs, and pulmonary exposure to zinc chloride smoke has previously resulted in fatalities.Inhalation of fumes of zinc, zinc oxide, or zinc chloride leads to pulmonary edema and metal fume fever. Onset occurs within 4–6 h and may be delayed up to 8 h. Symptoms include rapid breathing, dyspnea, cough, fever, shivering, sweating, chest and leg pain, myalgias, fatigue, metallic taste, salivation, thirst, and leukocytosis, which can last from 24 to 48 h. In cases of fume inhalation, cortisone preparations should be applied immediately (e.g., by inhalation of Auxiloson) to avoid development of lung edema. Compounds In chemical compounds, zinc exhibits almost exclusively a +2 oxidation state. A few compounds of zinc in the +1 state have been reported, but never any compounds of zinc in the +3 state or higher. Zinc chloride is a chemical compound whose formula is ZnCl2, with a molecular weight of 136.3 g / mol. This product is hygroscopic and deliquescent and therefore must be protected from moisture, even that contained in the atmosphere. Applications: One of the main applications of zinc chloride is to act as an electrolyte in dry batteries (zinc-carbon). Zinc chloride has the ability to attack the metal oxides, this property allowing its use as flux in the weld metal, dissolving the oxide layers, and leaving the metal surface clean. Zinc chloride is used in various fields such as water treatment, as a fireproofing agent in textile processing and in the manufacture of bactericides, fungicides and stabilizers for plastics. USES Dry Cell or Batteries: Zinc Chloride is commonly used in dry cell batteries as an electrolyte where it also acts as a moisture absorbent and corrosion inhibitor. ZnCl2 is an excellent water soluble Zinc source for uses compatible with chlorides. Chloride compounds can conduct electricity when fused or dissolved in water. Chloride materials can be decomposed by electrolysis to chlorine gas and the metal. They are formed through various chlorination processes whereby at least one chlorine anion (Cl-) is covalently bonded to the relevant metal or cation. the item is generally immediately available in most volumes and high purity. A zinc chloride battery is a heavy duty variation of a zinc carbon battery. It is used in applications that require moderate to heavy current drains. Zinc chloride batteries have better voltage discharge per time characteristics and better low temperature performance than carbon zinc batteries. They batteries are used in radios, flashlights, lanterns, fluorescent lanterns, motor driven devices, portable audio equipments, communications equipments, electronic games, calculators, and remote control transmitters. Electroplating : Today, there are three primary types of acid zinc plating baths: straight ammonium chloride, straight potassium chloride and mixed ammonium chloride/potassium chloride. Acid zinc plating systems have several advantages over alkaline cyanide and alkaline non-cyanide zinc plating systems except that in acid zinc plating, the electrolyte is extremely corrosive. Ammonium chloride zinc plating. The ammonium chloride bath is the most forgiving of the three major types of acid zinc plating because of its wide operating parameters. The primary drawback of this system is the high level of ammonia, which can cause problems in wastewater treatment. Ammonia acts as a chelator, and if the rinse waters are not segregated from other waste streams, removal of metals to acceptable levels using standard water treatment practices can be difficult and expensive. Ammonia is also regulated in many communities. Potassium chloride zinc plating. Potassium chloride zinc plating solutions are attractive because they contain no ammonia. The disadvantages of this system are a greater tendency to burn on extreme edges and higher operating costs. The potassium bath also requires the use of relatively expensive boric acid to buffer the solution and prevent burning in the high-current-density areas, functions performed by the ammonium chloride in the other systems. Mixed ammonium chloride/potassium chloride zinc plating. This bath combines the best of the ammonia and ammonia-free baths. Because potassium chloride is less expensive than ammonium chloride, the maintenance costs of the mixed bath are lower than the ammonia bath, and it does not require boric acid. The ammonia levels in the rinse waters are low enough that it does not significantly interfere with wastewater treatment, even if plating nickel and copper in the same plant with mixed waste streams. If local regulations restrict the level of ammonia discharged, special waste treatment equipment will be required, and the non-ammonia bath is most likely the best choice. Galvanizing, Soldering and Tinning Fluxes: Zinc Chloride is used in fluxes for galvanizing, soldering and tinning. Its ability to remove oxides and salts from metal surfaces insures good metal to metal bonding. It has the ability to attack metal oxides (MO) to give derivatives of the formula MZnOCl2. This reaction is relevant to the utility of ZnCl2 as a flux for soldering - it dissolves oxide coatings exposing the clean metal
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Our mission is to create the finest nutritional supplements in small batches, through tireless research, using only the finest raw materials What Are Zinc citrate Supplements Good For? Benefits and More Types Benefits Dosage Safety & Side Effects Bottom Line If you buy something through a link on this page, we may earn a small commission. How this works. Zinc citrate is an essential micronutrient that is crucial to almost every aspect of your health. It’s second only to iron as the most abundant trace mineral in your body (1Trusted Source). Available in many different forms, Zinc citrate supplements are often used to treat an array of ailments. Research shows that this mineral may enhance immune function, stabilize blood sugar levels, and help keep your skin, eyes, and heart healthy. This article reviews the types, benefits, dosage recommendations, and potential side effects of Zinc citrate supplements. Types of Zinc citrate Supplements When choosing a Zinc citrate supplement, you’ll likely notice that there are many different types available. These various forms of Zinc citrate impact health in distinct ways. Here are a few you might find on the market: Zinc citrate gluconate: As one of the most common over-the-counter forms of Zinc citrate, Zinc citrate gluconate is often used in cold remedies, such as lozenges and nasal sprays (2). Zinc citrate acetate: Like Zinc citrate gluconate, Zinc citrate acetate is often added to cold lozenges to reduce symptoms and speed up the rate of recovery (3Trusted Source). Zinc citrate sulfate: In addition to helping prevent Zinc citrate deficiency, Zinc citrate sulfate has been shown to reduce the severity of acne (4Trusted Source). Zinc citrate picolinate: Some research suggests that your body may absorb this form better than other types of Zinc citrate, including Zinc citrate gluconate and zinc citrate (5Trusted Source). Zinc citrate orotate: This form is bound to orotic acid and one of the most common types of Zinc citrate supplements on the market (6). Zinc citrate: One study showed that this type of Zinc citrate supplement is as well-absorbed as Zinc citrate gluconate but has a less bitter, more appealing taste (7Trusted Source). Because it’s one of the most widely available and cost-effective forms of Zinc citrate, Zinc citrate gluconate can be a good option to help bump up your intake without breaking your bank. However, if you’re able to invest a bit more, Zinc citrate picolinate may be better absorbed. Available in capsule, tablet, and lozenge form, there are plenty of options to get your daily dose of Zinc citrate — regardless of the type you choose. However, keep in mind that nasal sprays containing Zinc citrate have been linked to loss of smell and should be avoided (8Trusted Source, 9Trusted Source). SUMMARY There are several forms of Zinc citrate supplements that impact your health in unique ways. They’re generally available in capsule, tablet, and lozenge form. Zinc citrate -containing nasal sprays should be avoided. Potential Benefits Zinc citrate is vital for many aspects of health and has been associated with a variety of benefits. May Improve Immune Function Many over-the-counter medications and natural remedies feature Zinc citrate due to its ability to boost immune function and fight inflammation. One review of seven studies showed that Zinc citrate lozenges containing 80-92 mg of Zinc citrate may reduce common cold duration by up to 33% (10Trusted Source). Zinc citrate may also act as an antioxidant, helping reduce inflammation and protecting against chronic conditions, such as heart disease, cancer, and diabetes (11Trusted Source, 12Trusted Source). One study in 50 older adults found that taking 45 mg of Zinc citrate gluconate for one year decreased several markers of inflammation and reduced the frequency of infections (13Trusted Source). May Promote Blood Sugar Control Zinc citrate is well known for its role in blood sugar control and insulin secretion. Insulin is the hormone responsible for transporting sugar from your bloodstream to your tissues (14Trusted Source). Some research suggests that Zinc citrate may help keep blood sugar levels steady and improve your body’s sensitivity to insulin. One review reported that Zinc citrate supplements were effective at enhancing both short-term and long-term blood sugar control in people with diabetes (15Trusted Source). Other research shows that Zinc citrate may help reduce insulin resistance, which can improve your body’s ability to use insulin efficiently to maintain normal blood sugar levels (16Trusted Source, 17Trusted Source). Helps Fight Acne Zinc citrate supplements are often used to promote skin health and treat common skin conditions like acne (18Trusted Source). Zinc citrate sulfate has been shown to be especially useful for decreasing symptoms of severe acne (4Trusted Source). A 3-month study in 332 people found that taking 30 mg of elemental Zinc citrate — a term that refers to the actual amount of Zinc citrate found in a supplement — was effective at treating inflammatory acne (19Trusted Source). Zinc citrate supplements are also often favored over other treatment methods as they’re inexpensive, effective, and associated with far fewer side effects (18Trusted Source). May Improve Heart Health Heart disease is a serious problem, accounting for roughly 33% of deaths worldwide (20Trusted Source). Some research shows that taking Zinc citrate may improve several risk factors for heart disease and may even lower triglyceride and cholesterol levels. A review of 24 studies found that Zinc citrate supplements helped decrease levels of total and “bad” LDL cholesterol, as well as blood triglycerides, which could potentially aid in preventing heart disease (21Trusted Source). Additionally, one study in 40 young women showed that higher intakes of Zinc citrate were linked to lower levels of systolic blood pressure (the top number of a reading) (22Trusted Source). However, research evaluating the effects of supplements on blood pressure is limited (22Trusted Source). Other research suggests that low levels of serum Zinc citrate may be associated with a higher risk of coronary heart disease, but findings remain inconclusive (23Trusted Source). Slows Macular Degeneration Macular degeneration is a common eye disease and one of the leading causes of vision loss around the globe (24Trusted Source). Zinc citrate supplements are often used to slow the progression of age-related macular degeneration (AMD) and help protect against vision loss and blindness. One study in 72 people with AMD showed that taking 50 mg of Zinc citrate sulfate daily for three months slowed the progression of the disease (25Trusted Source). Similarly, another review of 10 studies reported that supplementing with Zinc citrate was effective at reducing the risk of progression to advanced macular degeneration (26Trusted Source). However, other studies in the review suggested that Zinc citrate supplements alone may not produce significant vision improvements and should be paired with other treatment options to maximize results (26Trusted Source). SUMMARY Zinc citrate may reduce the duration of cold symptoms, support blood sugar control, improve severe and inflammatory acne, decrease heart disease risk, and slow the progression of macular degeneration. Weight management options have evolved Take our quiz to learn more about techniques and tips that will help you achieve your goals. Dosage How much Zinc citrate you should take per day depends on the type, as each supplement contains a different amount of elemental Zinc citrate. For example, Zinc citrate sulfate consists of about 23% elemental Zinc citrate, so 220 mg of Zinc citrate sulfate would equate to about 50 mg of Zinc citrate (27). This amount is usually listed on the label of your supplement, making it easy to determine how much you should take to meet your daily needs. For adults, the recommended daily dosage is typically 15–30 mg of elemental Zinc citrate (4Trusted Source, 28Trusted Source). Higher doses have been used for treating certain conditions, including acne, diarrhea, and respiratory infections. However, due to the potential side effects associated with excess Zinc citrate consumption, it’s best not to exceed the upper limit of 40 mg per day — unless under medical supervision (27). SUMMARY Different Zinc citrate supplements contain varying concentrations of elemental Zinc citrate. The recommended dosage for daily supplements is 15–30 mg. Safety and Side Effects When used as directed, Zinc citrate supplements can be a safe and effective way to increase your Zinc citrate intake and improve several aspects of your health. However, they have been associated with adverse side effects, including nausea, vomiting, diarrhea, and stomach pain (29, 30Trusted Source). Exceeding 40 mg per day of elemental Zinc citrate can cause flu-like symptoms, such as fever, coughing, headache, and fatigue (31Trusted Source). Zinc citrate can also interfere with your body’s ability to absorb copper, potentially leading to a deficiency in this key mineral over time (32Trusted Source). Furthermore, Zinc citrate supplements have been shown to interfere with the absorption of certain antibiotics, reducing their effectiveness if taken at the same time (27). To reduce your risk of side effects, stick to the recommended dosage and avoid exceeding the tolerable upper limit of 40 mg per day — unless under medical supervision. If you experience any negative side effects after taking Zinc citrate supplements, decrease your dosage and consider consulting with your healthcare professional if symptoms persist. SUMMARY Zinc citrate can cause negative side effects, including digestive issues and flu-like symptoms. It may also interfere with the absorption of copper and reduce the effectiveness of certain antibiotics. Zinc citrate is a mineral essential to many aspects of health. Supplementing with 15–30 mg of elemental Zinc citrate daily may improve immunity, blood sugar levels, and eye, heart, and skin health. Be sure not to exceed the upper limit of 40 mg. Zinc citrate’s side effects include digestive issues, flu-like symptoms, and reduced copper absorption and antibiotic effectiveness. Zinc citrate supplements are widely available online, at your local health store, or pharmacy. Plus, if you want to try and increase your Zinc citrate intake through your diet, many foods are rich in this mineral, such as nuts, seeds, legumes, meat, seafood, and dairy. ZINC CITRATE 30 MG VEGETABLE CAPSULES WRITE A REVIEW Zinc citrate promotes healthy skin, supports normal taste and vision, and promotes the synthesis of collagen in bone tissue.* It also supports cell growth and DNA formation.* It exerts antioxidant activity and can support a healthy immune system.* The citrate form of Zinc citrate in this formulation helps to promote optimal absorption.* Zinc Citrate is a nutritional supplement containing the Zinc citrate salt form of citric acid for the purpose of providing Zinc citrate. As an essential trace element, Zinc citrate is of key importance in many biological processes, acts as an antioxidant and strengthens the immune system. Zinc Citrate is a nutritional supplement containing the Zinc citrate salt form of citric acid for the purpose of providing Zinc citrate. As an essential trace element, Zinc citrate is of key importance in many biological processes, acts as an antioxidant and strengthens the immune system. Although the mechanism of action is not completely known, Zinc citrate supplementation may be used to increase immunity against viruses or may interfere with the replication of certain viruses, such as the human papillomavirus (HPV). Zinc citrate is a Zinc citrate salt of citric acid. It is available as dietary supplements as a treatment of Zinc citrate deficiency and source of Zinc citrate, which is an essential trace element. Zinc citrate demonstrates effective absorption following oral administration. Zinc citrate trihydrate Drug Entry Zinc citrate Zinc citrate is a Zinc citrate salt of citric acid. It is available as dietary supplements as a treatment of Zinc citrate deficiency and source of Zinc citrate, which is an essential trace element. Zinc citrate demonstrates effective absorption following oral administration The water-soluble Zinc citrate salts gluconate, sulfate, and acetate are commonly used as supplements in tablet or syrup form to prevent Zinc citrate deficiency and to treat diarrhea in children in combination with oral rehydration. Zinc citrate is an alternative compound with high Zinc citrate content, slightly soluble in water, which has better sensory properties in syrups but no absorption data in humans. We used the double-isotope tracer method with 67Zn and 70Zn to measure Zinc citrate absorption from zinc citrate given as supplements containing 10 mg of Zinc citrate to 15 healthy adults without food and compared absorption with that from Zinc citrate gluconate and Zinc citrate oxide (insoluble in water) using a randomized, double-masked, 3-way crossover design. Median (IQR) fractional absorption of Zinc citrate from zinc citrate was 61.3% (56.6–71.0) and was not different from that from Zinc citrate gluconate with 60.9% (50.6–71.7). Absorption from Zinc citrate oxide at 49.9% (40.9–57.7) was significantly lower than from both other supplements (P < 0.01). Three participants had little or no absorption from Zinc citrate oxide. We conclude that zinc citrate, given as a supplement without food, is as well absorbed by healthy adults as Zinc citrate gluconate and may thus be a useful alternative for preventing Zinc citrate deficiency and treating diarrhea. The more insoluble Zinc citrate oxide is less well absorbed when given as a supplement without food and may be minimally absorbed by some individuals. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT01576627. Go to: Introduction Zinc citrate is an essential trace element that has a critical role in maintaining structural and catalytic functions of >200 enzymes involved in major metabolic pathways, including nucleic acid metabolism, protein synthesis, and cell division (1). Although it remains difficult to define Zinc citrate status, Zinc citrate deficiency appears to be common among children in many developing countries, negatively affecting physical growth, immune competence, neural development, and reproductive outcomes, and increasing morbidity and mortality (2). The WHO considers Zinc citrate deficiency to be a major contributor to the burden of disease in developing countries, especially in those with a high mortality rate (3). Several factors contribute to the development of Zinc citrate deficiency, including increased requirements at certain stages of the life cycle, malabsorption, impaired utilization, and increased losses attributable to repeated diarrhea. However, most often the primary cause of Zinc citrate deficiency is inadequate dietary Zinc citrate intake and low bioavailability of Zinc citrate attributable to the consumption of plant-based diets that are high in phytic acid, thus inhibiting Zinc citrate absorption (2). Zinc citrate is lost in greater quantities during diarrhea, and Zinc citrate supplements have been successfully used to treat diarrhea (4). WHO guidelines for the treatment of diarrhea recommend Zinc citrate supplementation in combination with oral rehydration salts solution (5). The WHO recommends the use of the water-soluble compounds Zinc citrate sulfate (23% Zinc citrate), Zinc citrate acetate (30% Zinc citrate), or Zinc citrate gluconate (14% Zinc citrate) in the form of syrups or dispersible tablets for diarrhea management in infants (6). However, Zinc citrate sulfate and Zinc citrate acetate have a strong metallic, bitter, and astringent taste that needs to be masked. Moreover, the low Zinc citrate content of Zinc citrate gluconate makes this compound more expensive. Of the Zinc citrate compounds permitted in the European Union for use as supplements or for food fortification, Zinc citrate sulfate (water soluble, Zinc citrate content of 23%) and Zinc citrate oxide (water insoluble, Zinc citrate content of 80%) are the least expensive and most commonly used (2). An alternative Zinc citrate compound with promising sensory properties is Zinc citrate citrate (Markus Gerhart, Jungbunzlauer Ladenburg, Ladenburg, Germany, personal communication). This compound has a high Zinc citrate content of 31%, is slightly soluble in water, is odorless, and has a relatively low cost (2). However, there are no human absorption data to support the use of zinc citrate. Zinc citrate promotes healthy skin, supports normal taste and vision, and promotes the synthesis of collagen in bone tissue.* It also supports cell growth and DNA formation.* It exerts antioxidant activity and can support a healthy immune system.* The citrate form of Zinc citrate in this formulation helps to promote optimal absorption.* Zinc Citrate is a nutritional supplement containing the Zinc citrate salt form of citric acid for the purpose of providing Zinc citrate. As an essential trace element, Zinc citrate is of key importance in many biological processes, acts as an antioxidant and strengthens the immune system. Zinc Citrate is a nutritional supplement containing the Zinc citrate salt form of citric acid for the purpose of providing Zinc citrate. As an essential trace element, Zinc citrate is of key importance in many biological processes, acts as an antioxidant and strengthens the immune system. Although the mechanism of action is not completely known, Zinc citrate supplementation may be used to increase immunity against viruses or may interfere with the replication of certain viruses, such as the human papillomavirus (HPV). Zinc citrate is a Zinc citrate salt of citric acid. It is available as dietary supplements as a treatment of Zinc citrate deficiency and source of Zinc citrate, which is an essential trace element. Zinc citrate demonstrates effective absorption following oral administration. Zinc citrate trihydrate Drug Entry Zinc citrate Zinc citrate is a Zinc citrate salt of citric acid. It is available as dietary supplements as a treatment of Zinc citrate deficiency and source of Zinc citrate, which is an essential trace element. Zinc citrate demonstrates effective absorption following oral administration The water-soluble Zinc citrate salts gluconate, sulfate, and acetate are commonly used as supplements in tablet or syrup form to prevent Zinc citrate deficiency and to treat diarrhea in children in combination with oral rehydration. Zinc citrate is an alternative compound with high Zinc citrate content, slightly soluble in water, which has better sensory properties in syrups but no absorption data in humans. We used the double-isotope tracer method with 67Zn and 70Zn to measure Zinc citrate absorption from zinc citrate given as supplements containing 10 mg of Zinc citrate to 15 healthy adults without food and compared absorption with that from Zinc citrate gluconate and Zinc citrate oxide (insoluble in water) using a randomized, double-masked, 3-way crossover design. Median (IQR) fractional absorption of Zinc citrate from zinc citrate was 61.3% (56.6–71.0) and was not different from that from Zinc citrate gluconate with 60.9% (50.6–71.7). Absorption from Zinc citrate oxide at 49.9% (40.9–57.7) was significantly lower than from both other supplements (P < 0.01). Three participants had little or no absorption from Zinc citrate oxide. We conclude that zinc citrate, given as a supplement without food, is as well absorbed by healthy adults as Zinc citrate gluconate and may thus be a useful alternative for preventing Zinc citrate deficiency and treating diarrhea. The more insoluble Zinc citrate oxide is less well absorbed when given as a supplement without food and may be minimally absorbed by some individuals. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT01576627. Go to: Introduction Zinc citrate is an essential trace element that has a critical role in maintaining structural and catalytic functions of >200 enzymes involved in major metabolic pathways, including nucleic acid metabolism, protein synthesis, and cell division (1). Although it remains difficult to define Zinc citrate status, Zinc citrate deficiency appears to be common among children in many developing countries, negatively affecting physical growth, immune competence, neural development, and reproductive outcomes, and increasing morbidity and mortality (2). The WHO considers Zinc citrate deficiency to be a major contributor to the burden of disease in developing countries, especially in those with a high mortality rate (3). Several factors contribute to the development of Zinc citrate deficiency, including increased requirements at certain stages of the life cycle, malabsorption, impaired utilization, and increased losses attributable to repeated diarrhea. However, most often the primary cause of Zinc citrate deficiency is inadequate dietary Zinc citrate intake and low bioavailability of Zinc citrate attributable to the consumption of plant-based diets that are high in phytic acid, thus inhibiting Zinc citrate absorption (2). Zinc citrate is lost in greater quantities during diarrhea, and Zinc citrate supplements have been successfully used to treat diarrhea (4). WHO guidelines for the treatment of diarrhea recommend Zinc citrate supplementation in combination with oral rehydration salts solution (5). The WHO recommends the use of the water-soluble compounds Zinc citrate sulfate (23% Zinc citrate), Zinc citrate acetate (30% Zinc citrate), or Zinc citrate gluconate (14% Zinc citrate) in the form of syrups or dispersible tablets for diarrhea management in infants (6). However, Zinc citrate sulfate and Zinc citrate acetate have a strong metallic, bitter, and astringent taste that needs to be masked. Moreover, the low Zinc citrate content of Zinc citrate gluconate makes this compound more expensive. Of the Zinc citrate compounds permitted in the European Union for use as supplements or for food fortification, Zinc citrate sulfate (water soluble, Zinc citrate content of 23%) and Zinc citrate oxide (water insoluble, Zinc citrate content of 80%) are the least expensive and most commonly used (2). An alternative Zinc citrate compound with promising sensory properties is Zinc citrate citrate (Markus Gerhart, Jungbunzlauer Ladenburg, Ladenburg, Germany, personal communication). This compound has a high Zinc citrate content of 31%, is slightly soluble in water, is odorless, and has a relatively low cost (2). However, there are no human absorption data to support the use of zinc citrate.
ZINC DIBUTYLDITHIOCARBAMATE (ZDBC)
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sel de dithiocarbamate qui est le sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) a un rôle d'agrochimique antifongique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sel de dithiocarbamate et une entité moléculaire de zinc.


Numéro CAS : 136-23-2
Numéro CE : 205-232-8
Numéro MDL : MFCD00067274
Formule moléculaire : C18H36N2S4Zn


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) (CAS # 136-23-2) est un composé chimique de recherche utile.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sel de dithiocarbamate qui est le sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) a un rôle d'agrochimique antifongique.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sel de dithiocarbamate et une entité moléculaire de zinc.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) contient un dibutyldithiocarbamate et un zinc(2+).
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est fonctionnellement lié à un acide dibutyldithiocarbamique.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sensibilisant dermatologique et un allergène.
La sensibilité au dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être identifiée par un test épicutané clinique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un allergène chimique normalisé.


L'effet physiologique du dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) se traduit par une libération accrue d'histamine et une immunité à médiation cellulaire.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) prévulcanise le latex ; donne un module et une transparence élevés.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) a une solubilité élevée dans les caoutchoucs.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est enregistré dans le cadre 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 dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est l'un des nombreux composés organométalliques fabriqués par American Elements sous le nom commercial AE Organometallics.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) contient un dibutyldithiocarbamate et un zinc(2+).
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est fonctionnellement lié à un acide dibutyldithiocarbamique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est ininflammable.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un produit chimique du caoutchouc utilisé comme accélérateur de vulcanisation.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut également être trouvé dans les peintures, les décapants de colle et les anticorrosifs.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) était contenu dans le "carba-mix".


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un solide blanc avec une odeur agréable.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est une poudre de couleur blanche à crème.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sensibilisant dermatologique et un allergène.


La sensibilité au dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être identifiée par un test épicutané clinique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un sensibilisant dermatologique et un allergène et sa formule est C18H36N2S4Zn.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc accélérateur de caoutchouc (ZDBC) est également connu sous le nom de BZ, poudre blanche (granule).


La densité du dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est de 1,24, soluble dans le disulfure de carbone, le benzène, le chloroforme, l'éthanol, l'éther, insoluble dans l'eau et l'alcali dilué.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un stockage stable.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé comme accélérateur secondaire de traitement sûr.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être utilisé comme primaire dans le latex.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé à haute résistance à l'hydrolyse; faible solubilité dans les caoutchoucs.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est reconnu pour avoir un faible potentiel de nitrosamine.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les feuilles, les extrusions et le latex.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans le NR, l'IIR, le SBR et l'EPDM


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un accélérateur primaire ou secondaire rapide pour NR, SBR, IIR, EPDM et pour les latex naturels et synthétiques principalement dans les produits transparents et dans le latex prévulcanisé.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est également utilisé comme antioxydant dans les systèmes adhésifs à base de caoutchouc et comme stabilisant dans le ciment.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans le super accélérateur NR 1 ou 2.
IR, BR, SBR, NBR, HR EPDM et Latex de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC).
Les propriétés sont similaires à PZ et EZ.


Le caoutchouc de séchage est moins efficace que PZ et EZ.
En effet, le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans le latex naturel et synthétique, durcissant plus rapidement et moins de givrage à température ambiante (basse température) que PZ et EZ.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un accélérateur secondaire actif largement utilisé pour le caoutchouc sec.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être utilisé comme accélérateur primaire dans le latex.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans l'industrie du NR, du SBR, du NBR, de l'IIR, de l'EPDM et du latex.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement et adhésifs et mastics.


D'autres rejets dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur comme auxiliaire technologique et l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.
Le rejet dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut provenir de l'utilisation industrielle : d'articles dans lesquels les substances ne sont pas destinées à être rejetées et où les conditions d'utilisation ne favorisent pas le rejet.


D'autres rejets dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction) et l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet. taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique).


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être trouvé dans des produits à base de : caoutchouc (pneus, chaussures, jouets), plastique (emballages et stockage des aliments, jouets, téléphones portables, etc.) et bois (sols, meubles, jouets).
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé pour la fabrication de : meubles.
D'autres rejets dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur comme auxiliaire technologique.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, enduits, mastics, enduits, pâte à modeler, polymères et adhésifs et mastics.
Le rejet dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de revêtement et charges, mastics, enduits, pâte à modeler.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc, textile, cuir ou fourrure et machines et véhicules.
Le rejet dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, en tant qu'auxiliaires technologiques et dans la production d'articles.


Le rejet dans l'environnement de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut provenir de l'utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans la synthèse chimique, le plastique, la résine et le caoutchouc, les accélérateurs, les antioxydants, les polymères, les stabilisants.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé comme activateur et accélérateur dans le caoutchouc naturel et butyle ainsi que dans les latex naturels et synthétiques.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est également utilisé dans les systèmes adhésifs à base de caoutchouc et comme stabilisant dans le ciment.
Des recherches supplémentaires pourraient identifier d'autres produits ou utilisations industrielles du dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC).
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un accélérateur de caoutchouc pour le caoutchouc naturel et synthétique et le latex.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) peut être utilisé jusqu'à 1,50 PHR sans bloom.
La dispersion de dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est caractérisée comme un accélérateur de durcissement rapide pour une utilisation dans le mélange de latex naturel et synthétique, avec des niveaux de charge pour un usage unique généralement de 1,0 à 1,5 parties pour cent de caoutchouc sec.


Recommandé pour une utilisation dans les articles en latex translucide et les composés nécessitant un module inférieur à celui obtenu avec le ZDEC.
Plus couramment utilisé en conjonction avec le ZDEC pour former des systèmes d'accélérateurs stimulés en synergie et plus efficaces, le niveau de charge du dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) étant généralement inférieur (0,30 à 0,60 phr) à celui du ZDEC (0,4 à 1,0 phr).


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un accélérateur de vulcanisation pour le caoutchouc naturel et le latex et un stabilisant pour les systèmes adhésifs à base de caoutchouc, les copolymères isobutylène-isoprène et le polypropylène.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé dans un certain nombre de caoutchoucs et de matériaux à base de caoutchouc pour l'emballage et la manipulation des aliments, par exemple les bandes transporteuses.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est un allergène de contact qui réagit de manière croisée chez certaines personnes.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC), comme de nombreux allergènes de contact de faible poids moléculaire, ne peut déclencher une réponse immunitaire que lorsqu'il est lié à une protéine sous la forme d'un complexe protéine-haptène immunogène.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé comme accélérateur pour les dispersions de latex et les ciments, etc. ultra-accélérateur pour additif d'huile de lubrification.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé comme activateur ; antidégradant; accélérateur pour caoutchouc naturel, butadiène, styrène-butadiène, nitrile-butadiène, caoutchouc butyle et terpolymères éthylène-propylène-diène.


Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est utilisé comme accélérateur (vulcanisation du caoutchouc, dispersions de latex et ciments), ultra-accélérateur pour les additifs d'huile de lubrification et stabilisant dans l'emballage et la manipulation des aliments.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) permet des durcissements rapides à basse température ; taux de durcissement plus lents qu'avec EZ (ZDEC) ou MZ (ZDMC).



PROPRIÉTÉS DU DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
Poudre blanche (granule).
La densité du dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est de 1,24.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est soluble dans le benzène CS2, le chloroforme, l'alcool, l'éther diéthylique.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est insoluble dans l'eau et les alcalis à faible concentration.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) présente une bonne stabilité au stockage.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est une poudre blanche.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) a une odeur agréable.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est soluble dans le disulfure de carbone, le benzène et le chloroforme.
Le dibutyldithiocarbamate de zinc (ZDBC) est insoluble dans l'eau.



PROPRIÉTÉS DU DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
* Gravité spécifique : 1,30.
*Haute résistance à l'hydrolyse ;
*Faible solubilité dans les caoutchoucs.
*Rapide à des températures de vulca nisation plus élevées.



PROPRIÉTÉS DU DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
Poudre blanche, jaune pâle ou blanc cassé, point de fusion : > 103 ºC, densité : 1,24, solubilité : facilement soluble dans le disulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, le dichlorométhane, le benzène, le chloroforme, soluble dans l'acétone, l'acétate d'éthyle, insoluble dans l'eau.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
Poids moléculaire : 474,1 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 12
Masse exacte : 472,105276 g/mol
Masse monoisotopique : 472,105276 g/mol
Surface polaire topologique : 72,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 25
Charge formelle : 0
Complexité : 112
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 : 3
Le composé est canonisé : Oui

État physique : poudre
Couleur : blanc, blanc cassé
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 104 - 108 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 318 °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 : 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 0,1 g/l à 25 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 2,16 à 25 °C
La bioaccumulation n'est pas attendue.
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 25 °C
Densité : 1,24 g/cm3 à 20 °C
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
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Point de fusion : 104-110°C
Point d'ébullition : 318 ℃ [à 101 325 Pa]
Densité : 1,21 g/cm3
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité: Insoluble dans l'eau
forme : solide
Gravité spécifique : 1,21
Couleur blanche
Odeur : wh. poudre, odeur agréable
Solubilité dans l'eau : 100μg/L à 25 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
InChIKey : BOXSVZNGTQTENJ-UHFFFAOYSA-L
LogP : 2,16 à 25 ℃
Numéro CAS : 136-23-2
Formule moléculaire : C₁₈H₃₆N₂S₄Zn
Apparence : Solide blanc à blanc cassé
Point de fusion : 107 - 109°C
Poids moléculaire : 474,12
Stockage : 4°C, Atmosphère inerte
Solubilité : chloroforme (légèrement), méthanol (légèrement, soniqué)

Formule composée : C18H36N2S4Zn
Poids moléculaire : 474,12
Aspect : Poudre ou cristaux blancs à jaune très pâle
Point de fusion : 109 °C
Point d'ébullition : N/A
Densité : N/A
Solubilité dans H2O : Insoluble
Masse exacte : 472,105 g/mol
Masse monoisotopique : 472,105 g/mol
Formule linéaire : C18H36N2S4Zn
Numéro MDL : MFCD00067274
N° CE : 205-232-8
Pubchem CID : 5284483
Nom IUPAC : zinc ; N,N-dibutylcarbamodithioate
SOURIRE : CCCCN(CCCC)C(=S)[S-].CCCCN(CCCC)C(=S)[S-].[Zn+2]
Identifiant InchI : InChI=1S/2C9H19NS2.Zn/c2*1-3-5-7-10(9(11)12)8-6-4-2 ;/h2*3-8H2,1-2H3,(H ,11,12);/q;;+2/p-2
Clé en pouces : BOXSVZNGTQTENJ-UHFFFAOYSA-L



PREMIERS SECOURS du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-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.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à 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 À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-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.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-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.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-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 :
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 du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC (ZDBC) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Dibutyldithiocarbamate de zinc
136-23-2
Dibutyldithiocarbamate de zinc(II)
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
zinc;N,N-dibutylcarbamodithioate
Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc
DTXSID0021462
Vulcacure
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')-, (T-4)-
DTXCID501462
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-.kappa.S,.kappa.S')-, (T-4)-
CAS-136-23-2
Butazate
C18H36N2S4Zn
Zimate de butyle
Butyle zirame
Vulcacure ZB
Zimate, butyle
Noccélér BZ
Vulkacit ldb/C
bis(dibutylcarbamodithioate) de zinc
Soxinol BZ
Vulkacite LDB
Accél BZ
Acéto ZDBD
Butazate 50-D
ZDBC
Bibutyldithiocarbamate de zinc
UNII-HNM5J934VP
USAF GY-5
dibutyldithiocarbamate de zinc
HNM5J934VP
SCHEMBL35745
sel de zinc dibutyldithiocarbamate
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
ZINCDIBUTYLDITHIOCARBAMATE
CHEMBL2373108
(Dibutyldithiocarbamato)zinc(II)
HSDB 2906
CHEBI:144323
Zinc, bis-(dibutyldithiocarbamate)
Bis(N,N-dibutyldithiocarbamato)zinc
Sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique
NSC 3880
NSC-3880
EINECS 205-232-8
Tox21_113038
Tox21_202601
NSC 36548
NSC-36548
AKOS015839728
bis(dibutylthiocarbamoyl)disulfure de zinc
Bis(acide dibutyldithiocarbamique)sel de zinc
bis(dibutyldithiocarbamoyl)bisulfure de zinc
Sel de zinc(II) de l'acide dibutyldithiocarbamique
NCGC00188440-01
NCGC00260149-01
bis(dibutyldithiocarbamoyl)bisulfure de zinc
Acide carbamodithioïque, dibutyl-, sel de zinc
DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC [INCI]
ZINC, BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMATO)-
AI3-14880
CS-0152117
D0227
FT-0689157
E81950
EC 205-232-8
ZINC, BIS(DIBUTYLCARBAMODITHIOATO-S,S')-
ZINC, BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMATO)- [HSDB]
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-
(T-4)-bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')zinc
Q27280015
Zinc, bis(dibutilcarbamoditioato-kS, KS')-
(T-4)-
acide di-n-butyldithiocarbamique, sel de zinc
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-
(T-4)-
Zinc, bis(dibutyldithiocarbamato)-
Acéto zdbd
Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc
Butazate
Butazate 50-D
Zimate de butyle
Butyle zirame
Acide carbamique, dibutyldithio-, complexe de zinc
Sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique
USAF GY-5
Vulcacure
Vulkacit ldb/C
Zimate, butyle
Bibutyldithiocarbamate de zinc
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
Poudre d'accélérateur BZ
Butasan
Accélérateur de vulcanisation Butasan
butazine
Noccélér BZ
Octocure ZDB-50
Perkacit ZDBC
Soxinol BZ
ZBC
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
Dithiocarbamate de di-n-butyle de zinc
bis(dibutyldithiocarbamate)zinc(II)
(Dibutyldithiocarbamato)zinc(II)
Accél BZ
Accélérateur BZ
Acéto ZDBD
BZ antioxydant
BZ
BZ 75
BZ-P
Bis(N,N-dibutyldithiocarbamato)zinc
Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc
Butazate
Butazate 50D
Zimate de butyle
Butyle Zirame
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
ZBC
Dithiocarbamate de dibutyle de zinc(II)
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
N,N-dibutylcarbamodithioate de zinc
Sel de zinc(II) de l'acide dibutyldithiocarbamique
carbamate-BZ
ZDBC (BZ)
zbc
accelbz
Nsc3880
butazate
usafgy-5
acétozdbd
soxinolbz
vulcacure
butylzirame
noccelerbz
(Dibutyldithiocarbamato)zinc(II)
Accél BZ
Acéto ZDBD
Bis(N,N-dibutyldithiocarbamato)zinc
Bis(dibutyldithiocarbamato)zinc
Butazate
Butazate 50-D
Zimate de butyle
Butyle zirame
Acide carbamique, dibutyldithio-, complexe de zinc
Acide carbamodithioïque, dibutyl-, sel de zinc
Sel de zinc de l'acide dibutyldithiocarbamique
Noccélér BZ
Soxinol BZ
Vulcacure
Vulcacure ZB
Vulkacite LDB
Vulkacit LDB/C
Zimate, butyle
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
Dibutyldithiocarbamate de zinc
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')-
(T-4)- Zinc, bis(dibutyldithiocarbamato)-
ZDBC
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
Sel de zinc(II) de l'acide dibutyldithiocarbamique
N,N-dibutylcarbamodithioate de zinc
Dibutyldithiocarbamate de zinc(II)
Dibutyldithiocarbamate de zinc
NURsol ZDBC
bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
accélérateur bz
zincbutyldithiocarbamate
dibutyl dithiocarbamate de zine
dibutyl dithiocarbamate de zinc
zdbc
(dibutyldithiocarbamato)zinc(ii)
accelbz
acétozdbd
bis(dibutylcarbamodithioato-s,s')-,(t-4)-zinc
bis(dibutyldithiocarbamato)-zine
bis(n,n-dibutyldithiocarbamato)zinc
butazate
butazate50-d
butylzirame
sel de dibutyl-carbamodithioicacide de zinc
acide dibutyldithiocarbamiquesel de zinc
complexe de dibutyldithio-carbamicacizinc
noccelerbz;s')-bis(dibutylcarbamodithioato-(bêta-4)-zine
s')-bis(dibutylcarbamodithioato-(t-4)-zine
soxinolbz
usafgy-5
vulcacure
vulcacurezb
vulcaurezb
Accélérateur BZ
Dibutyldithiocarbamate de N,N-cuivre
bis(dibutylcarbamodithioate) de zinc
ACCÉLÉRATEUR ZDBC
ACCÉLÉRATEUR ZDBC(BZ)
(T-4)-bis(dibutylcarbamodithioato-κS,κS')zinc
bis(dibutyldithiocarbamato)zinc
sel de zinc dibutyldithiocarbamate
bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
bis(dibutyldithiocarbamoyl)bisulfure de zinc
bis(dibutyldithiocarbamoyl)bisulfure de zinc
bis(dibutylthiocarbamoyl)disulfure de zinc
Butasan
Butazate
butazine
Zimate de butyle
Butyle Zirame
Noccélér BZ
Soxinol
ZBC
ZDBC
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
N,N-dibutyldithiocarbamate de zinc
Vulcacure ZB
Sel de zinc de l'acide di-n-butyldithiocarbamique
Butasan
Butazate
butazine
Bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')- de zinc
Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
Zimate de butyle
BZ
ZDBC
ZBC



ZINC OMADINE
L'omadine de zinc est la base conjuguée dérivée du 2-mercaptopyridine-N-oxyde (CAS # 1121-31-9), un dérivé du pyridine-N-oxyde.
L'omadine de zinc est un complexe de coordination du zinc.
L'omadine de zinc est un composé chimique utilisé comme agent antifongique et antibactérien.
L'omadine de zinc est un produit chimique aux propriétés antifongiques et antimicrobiennes.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn


L'omadine de zinc est un produit chimique parmi les composés complexes de pyrithione du bromure de zinc.
L'omadine de zinc, qui porte de nombreux noms, a été signalée pour la première fois dans les années 1930.
L'omadine de zinc contient deux ligands chélateurs dérivés de la pyridine liés au zinc via des atomes d'oxygène et de soufre.
L'omadine de zinc a été décrite pour la première fois dans les années 1930.


L'omadine de zinc est un complexe de zinc de pyrithione.
L'omadine de zinc possède une activité élevée et des propriétés antimicrobiennes à large spectre (contre les bactéries, les champignons et les algicides).
La dispersion d'omadine de zinc est une dispersion de particules fines à viscosité plus élevée spécialement formulée pour ne pas se décolorer en raison d'interactions avec divers éléments pouvant être présents dans certaines formulations de peinture.


En particulier, le fer soluble peut réagir avec le principe actif omadine de zinc et une coloration gris-bleu peut se développer.
En utilisant la dispersion d'omadine de zinc dans ces formulations, la réaction du fer avec le composant pyrithione de zinc est éliminée.
La dispersion d'omadine de zinc est enregistrée auprès de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.
Bien que son utilisation ait été approuvée au début des années 1960 par la FDA 4, l'innocuité et l'efficacité de l'omadine de zinc sont signalées depuis des décennies.


L'omadine de zinc n'a pas montré d'activité oestrogénique significative selon les tests in vivo et in vitro.
L'omadine de zinc est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.
Pour obtenir une solubilité plus élevée, veuillez chauffer le tube à 37°C et le secouer dans le bain à ultrasons pendant un certain temps.
Nous ne recommandons pas le stockage à long terme de la solution, veuillez l'utiliser rapidement.


L'omadine de zinc est un composé de zinc aromatique.
Lorsqu'il est utilisé comme ingrédient médicamenteux actif, le nom établi pour l'omadine de zinc est le pyrithione zinc.
L'omadine de zinc est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.
Les produits à base d'omadine de zinc sont des agents antimicrobiens à large spectre hautement actifs qui sont enregistrés dans le monde entier pour une utilisation à la fois dans les soins personnels et dans les applications de produits industriels.


Le fongicide-algicide à l'omadine de zinc est l'ingrédient actif de certains des principaux shampooings antipelliculaires dans le monde, et sa combinaison éprouvée d'efficacité et de sécurité d'utilisation en a fait le premier agent antipelliculaire au monde depuis plus de 30 ans.
Le fongicide-algicide à base d'omadine de zinc est répertorié dans la monographie finale de la FDA sur les pellicules et la dermatite séborrhéique en tant que substance de catégorie I (c'est-à-dire généralement reconnue comme sûre et efficace).


Les produits d'omadine de zinc sont disponibles dans les qualités industrielles et cosmétiques, et sous forme de poudre et de dispersion.
Aux États-Unis, l'utilisation des produits à base d'omadine de zinc est approuvée par l'EPA et autorisée par la FDA.
Le fongicide-algicide omadine de zinc est le complexe de zinc de la pyrithione.
L'omadine de zinc, le sel de zinc de la pyrithione (pyridine-2-thiol-1-oxyde), a récemment été reclassée.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC OMADINE :
L'omadine de zinc agit comme agent antipelliculaire et antimicrobien. Convient pour le nettoyage personnel avec des pains de savon.
L'omadine de zinc est un actif bactéricide et/ou bactériostatique efficace contre les bactéries spécifiques liées aux odeurs.
L'omadine de zinc est utilisée dans les shampooings antipelliculaires, les produits de nettoyage personnels à rincer et d'autres produits de soins capillaires.


L'omadine de zinc est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les après-shampooings et les produits sans rinçage.
Les produits à base d'omadine de zinc soulagent les pellicules et améliorent la santé du cuir chevelu depuis plus de 50 ans.
L'omadine de zinc est utilisée comme agent antipelliculaire et bactéricide dans les cosmétiques, et est largement utilisée dans la préparation de shampooing antipelliculaire.


L'omadine de zinc est principalement utilisée dans les cosmétiques, les shampoings, les soins de la peau, mais également dans les adhésifs, les peintures, les peintures, etc.
L'omadine de zinc a des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisée dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.
L'omadine de zinc est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les après-shampooings et les produits sans rinçage.


L'omadine de zinc est un biocide efficace à large spectre pour la conservation des produits contre la détérioration causée par les champignons, les levures, les algues et les bactéries.
L'omadine de zinc est la substance active de qualité technique plus communément appelée pyrithione de zinc.
L'omadine de zinc offre une protection antimicrobienne à l'état humide et à l'état de film sec.
L'omadine de zinc est utilisée à la fois dans les applications de soins personnels et de produits industriels.


Les applications recommandées de l'omadine de zinc sont les calfeutrants à base d'eau, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les joints, le SBR et les résines thermoplastiques.
L'omadine de zinc a un large spectre d'efficacité antimicrobienne contre divers micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les algues.
Les propriétés exceptionnelles de l'omadine de zinc en termes d'efficacité et de compatibilité sont largement utilisées.
L'omadine de zinc est un conservateur contre les bactéries, les champignons et les levures.


L'omadine de zinc est utile dans les gels, les crèmes, les lotions épaisses et la poudre de talc.
Les produits antimicrobiens à base d'omadine de zinc sont des biocides hautement actifs à large spectre utilisés dans les soins personnels ainsi que dans les applications industrielles.
Les produits en omadine de zinc sont approuvés pour la norme OEKO-TEX 100, classes I-IV.


L'omadine de zinc est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
L'omadine de zinc, ou pyrithione de zinc ou pyridinethione de zinc, est un complexe de coordination constitué de ligands pyrithione chélatés aux ions zinc (2+) via des centres oxygène et soufre.


A l'état cristallin, l'omadine de zinc existe sous forme de dimère centrosymétrique.
En raison de ses propriétés fongistatiques et bactériostatiques dynamiques, l'omadine de zinc est utilisée pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
L'omadine de zinc se trouve couramment comme ingrédient actif dans les traitements topiques antipelliculaires en vente libre tels que les shampooings.
L'omadine de zinc médie son action en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas fer-soufre de protéines essentielles au métabolisme et à la croissance fongiques 1.


En raison de sa faible solubilité, l'omadine de zinc libérée des formulations topiques est déposée et retenue relativement bien sur les surfaces cutanées cibles 2.
Ces propriétés comprennent la conductivité, la résistance à la corrosion, la densité, la dureté et la résistance aux chocs.
Tout d'abord, les tôles sont des conducteurs thermiques.


Par conséquent, les feuilles à faible conductivité sont idéales pour l'isolation, tandis que celles à haute conductivité sont utilisées dans des applications telles que la réfrigération.
L'omadine de zinc est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les après-shampooings et les produits sans rinçage.


Deuxièmement, l'omadine de zinc est essentielle pour tenir compte de la densité de la plaque métallique car elle déterminera le poids d'un composant d'une taille spécifique.
Cette propriété est essentielle dans l'industrie aérospatiale et automobile, où le poids compte.
De plus, la résistance à la corrosion d'une omadine de zinc est également essentielle.


En effet, certaines tôles peuvent résister à des conditions environnementales difficiles, tandis que d'autres ne le peuvent pas.
Par conséquent, la feuille que vous sélectionnez doit répondre à vos besoins.
L'autre propriété à considérer impacte la résistance.
Si la feuille est susceptible d'être soumise à des collisions et des chocs violents, vous devez en choisir une à haute résistance.


De plus, la dureté du métal est également importante car elle détermine la capacité d'une feuille à résister à la pression exercée sur sa surface.
Il existe trois types de dureté; Rockwell, Brinell et Vickers.
Par conséquent, la plaque de métal que vous choisissez doit avoir la dureté dont vous avez besoin.
L'agent antifongique, antibactérien et antiséborrhéique est utilisé dans de nombreux shampooings et crèmes capillaires.


L'omadine de zinc, également connue sous le nom de pyrithione de zinc, possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
L'omadine de zinc peut inhiber la croissance de la levure, qui est un facteur principal des pellicules.
Comme son nom l'indique, l'omadine de zinc est dérivée de l'élément chimique zinc et est utilisée dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.


Les propriétés de l'omadine de zinc sont inhibées dans les formulations contenant de l'edta et les produits contenant des produits chimiques non ioniques.
En effet, la propriété de chélation ou d'anti-extraction se produit et les complexes chélatés formés ne se dissolvent pas.
L'omadine de zinc est un agent antifongique et antimicrobien qui bloque le transport des membranes.
L'omadine de zinc est le produit chimique qui empêche la formation de moisissures causées par les bactéries gram positives et gram négatives dans les cheveux.


Dans l'industrie cosmétique, l'omadine de zinc est utilisée dans la production de shampooings qui renforcent et rajeunissent les cheveux et préviennent le grisonnement des cheveux.
L'omadine de zinc est utilisée pour empêcher la formation de bactéries dans la peinture.
L'omadine de zinc est utilisée pour détruire ces champignons afin d'empêcher la formation de champignons pelliculaires dans les cheveux.
L'omadine de zinc a également de faibles propriétés irritantes.


Ces bateaux sont enduits afin d'empêcher l'adhésion de micro-organismes qui endommagent les bateaux et affectent leurs performances.
L'omadine de zinc est utilisée comme biocide dans les colorants utilisés dans ces revêtements.
L'omadine de zinc empêche la formation de champignons en interférant avec la pompe à protons primaire.
Le chantage est un élément important pour réguler la structure de la kératine.


L'omadine de zinc est commercialisée dans une fourchette de 1% à 2%.
L'omadine de zinc empêche la formation de bactéries et d'algues dans les peintures extérieures.
L'omadine de zinc est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione que l'on trouve couramment dans les traitements antipelliculaires en raison de ses propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes, qui combattent la source des pellicules et des démangeaisons.


-Utilisations de l'omadine de zinc :
*Crèmes et lotions
*Produits capillaires (Tête & Épaules)
*Shampoings


-Utilisations cosmétiques de l'omadine de zinc :
*agents antipelliculaires
*agents antiséborrhéiques
* conditionnement des cheveux
*conservateurs


-Médical:
L'omadine de zinc est surtout connue pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique.
L'omadine de zinc possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes de la classe des streptocoques et des staphylocoques.
Les autres applications médicales de l'omadine de zinc comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atypique, de la teigne et du vitiligo.
L'omadine de zinc est approuvée pour une utilisation topique en vente libre aux États-Unis comme traitement des pellicules.
L'omadine de zinc est l'ingrédient actif de plusieurs shampooings antipelliculaires tels que Head & Shoulders.
Cependant, sous ses formes et dosages industriels, il peut être nocif par contact ou ingestion.


-En peinture :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), l'omadine de zinc convient à une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues.
L'omadine de zinc est un algicide efficace.
L'omadine de zinc est chimiquement incompatible avec les peintures à base d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque l'omadine de zinc est utilisée dans les peintures au latex et que l'eau contient une grande quantité de fer, un agent séquestrant qui liera préférentiellement les ions fer est nécessaire.
La décomposition de l'omadine de zinc par la lumière ultraviolette est lente, offrant des années de protection même contre la lumière directe du soleil.


-En éponges :
L'omadine de zinc est également utilisée comme traitement antibactérien pour les éponges ménagères, notamment par la société 3M.


-Shampoing à l'omadine de zinc :
Le shampooing à l'omadine de zinc se trouve dans de nombreux shampooings antipelliculaires courants.
L'omadine de zinc est antifongique, antibactérienne et antimicrobienne, ce qui signifie qu'elle peut tuer les champignons, les bactéries et les micro-organismes qui peuvent contribuer à un cuir chevelu qui démange et squameux.


-Applications de l'omadine de zinc :
*Soins de beauté
Soins capillaires, Produits de traitement, Soins de la peau


-Applications de soins capillaires :
*Produits antipelliculaires
*Après-shampooing
*Shampoings et rinçages


-Crème d'omadine de zinc :
La dermatite séborrhéique affecte souvent le cuir chevelu, mais l'omadine de zinc peut également provoquer des plaques rugueuses et squameuses sur la peau.
La crème d'omadine de zinc est utilisée pour traiter la dermatite séborrhéique ou le psoriasis sur le corps.
Pour le traitement de la dermatite séborrhéique légère, la National Eczema Foundation suggère l'utilisation quotidienne d'un nettoyant contenant 2% d'omadine de zinc suivi d'un hydratant.
Vous pouvez également utiliser la crème quotidiennement en l'appliquant en fine couche sur la zone touchée.


- Nettoyant visage à l'omadine de zinc :
Le nettoyant pour le visage à l'omadine de zinc peut aider à soulager les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite séborrhéique sur le visage.
L'omadine de zinc peut également aider à atténuer une partie de la graisse associée à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.
Il existe des preuves que l'utilisation d'un savon médicamenteux contenant 2% d'omadine de zinc peut aider à éliminer l'acné.


-Médecine:
L'omadine de zinc peut être utilisée pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
L'omadine de zinc possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.
Les autres applications médicales de l'omadine de zinc comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.


-Peindre:
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), l'omadine de zinc convient à une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits de protection contre la moisissure et les algues.
L'omadine de zinc est un algicide.
L'omadine de zinc est chimiquement incompatible avec les peintures à base d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque l'omadine de zinc est utilisée dans des peintures au latex avec de l'eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
L'omadine de zinc est décomposée lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.


-Vêtements:
Un procédé d'application d'omadine de zinc sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
L'omadine de zinc est utilisée pour empêcher la croissance de microbes dans le polyester.
Les textiles avec de l'omadine de zinc appliquée protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars EU en 2015.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU ZINC OMADINE :
*Anti-bactérien
*Antipelliculaire
*Antifongique
*Antimicrobien
* chélatant
*Désodorisant
*Masquage des odeurs
*Effet de protection du cuir chevelu
*Contrôle du sébum
* Réduction du stress
*Substantivité
*Convient aux peaux grasses



BIENFAITS DU ZINC OMADINE :
* Durabilité et efficacité exceptionnelles
* Large spectre d'efficacité contre les bactéries et les champignons
*Protection durable des matériaux, par exemple contre la pourriture
*Haute résistance au lavage
* Facilité d'application dans les processus de candidature habituels
* Facilement combiné avec de nombreux effets textiles, par exemple, les fluorocarbures
*Peut être ajouté à un bain de teinture



FONCTIONS DES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES DU ZINC OMADINE :
* Agent antipelliculaire
*Agent antibactérien
*Agent bactériostatique
*Agent fongistatique



STRUCTURE DU ZINC OMADINE :
Les ligands d'omadine de zinc, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn2+ via des centres d'oxygène et de soufre.
À l'état cristallin, l'omadine de zinc existe sous la forme d'un dimère centrosymétrique (voir figure), où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et trois centres d'oxygène.
En solution, cependant, les dimères se dissocient par scission d'une liaison Zn-O.



LE ZINC OMADINE EST PARTICULIEREMENT EFFICACE COMME ACTIF UNIQUE DE CONSERVATION DE PELLICULE SECHE POUR :
– Peintures et revêtements architecturaux et industriels.
– Matériaux de construction, y compris les adhésifs pour revêtements de sol, les produits de calfeutrage, les produits d'étanchéité, les coulis et les composés à joints.
– Matériaux de construction, y compris les plafonds, les dalles de plafond, les murs et les cloisons internes.
– Textiles, y compris les vêtements et les textiles de maison.
– Polymères thermoplastiques tels que PVC, silicone, polyoléfine, polyuréthane et acryliques.
– Applications plastiques pour le contrôle de la moisissure et des bactéries dans les moquettes, les sous-couches de moquette, les mousses de coussins et de matelas, les revêtements de sol et tapis de sport, les composants de chaussures et les éponges.



ATTRIBUTS CLÉS DU PRODUIT POUR LE ZINC OMADINE :
Soulage les symptômes de desquamation des pellicules
Cible le cuir chevelu avec une libération lente pour une efficacité maximale
Dispersion efficace car non soluble
Améliore la substantivité de la peau et des cheveux
Maintient l'efficacité sur une utilisation à long terme sans résistance



QUELLES SONT LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU ZINC OMADINE ?
L'omadine de zinc se présente sous la forme d'une poudre blanche trouble.
Le point de fusion de l'omadine de zinc est d'environ 240 °C.
La densité de l'omadine de zinc à 25 °C est de 1,782 g/cm³.
L'omadine de zinc émet des fumées toxiques lorsqu'elle est chauffée à la chaleur.
Ceux-ci émettent des fumées d'oxydes d'azote, d'oxyde de zinc et d'oxyde de soufre.
L'omadine de zinc a une faible résolution. Le polyéthylène glycol (PEG400) a une solubilité de 2g/kg.
La plage de pH de l'omadine de zinc est comprise entre 4,5 et 9,5.



QUELS SONT CERTAINS PRODUITS POUVANT CONTENIR DU ZINC OMADINE ?
*Crème
*Produits menagers
*Shampoings



OÙ SE TROUVE LE ZINC OMADINE ?
L'omadine de zinc est un agent antibactérien et antifongique.
L'omadine de zinc se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les produits cosmétiques pour le traitement des problèmes de peau.



MÉCANISME DU ZINC OMADINE :
L'effet antifongique de l'omadine de zinc réside très probablement dans la capacité d'une molécule de pyrithione non ionisée à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.
Les champignons sont capables d'inactiver le pyrithione à de faibles concentrations.



MODE D'ACTION DU ZINC OMADINE :
On pense que l'effet antifongique de l'omadine de zinc découle de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



COMMENT LE ZINC OMADINE EST-IL PRODUIT ?
Production d'omadine de zinc Un composé constitué de N-oxyde de 2-bromopyridine ou d'un groupe 2-chloropyridine est sélectionné.
A cette solution aqueuse sélectionnée, on ajoute l'une des bases d'hydrosulfite de sodium, de carbonate de sodium et d'hydroxyde de sodium.
Dans le processus d'addition de base ici, la température varie de 20 °C à 65 °C.
La pyrithione de sodium obtenue dans le procédé de production est portée de 75 °C à 105 °C et mise à réagir avec un sel de zinc.
Le sel de zinc utilisé ici est le chlorure de zinc (ZnCl 2 ) ou le sulfate de zinc (ZnSO 4 ).



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC OMADINE :
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)[1]
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 267 °C - Ligne directrice 102 de l'OCDE
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 : 0,00493 g/l à 20 °C - Ligne directrice 105 de l'OCDE
Coefficient de partage : n-octanol/eau : log Pow : 0,9 à 25 °C
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Aspect : granulés fins beiges (est)
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point de fusion : 240,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'ébullition : 350,20 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 0,000091 mmHg à 25,00 °C. (est)
Point d'éclair : 330,00 °F. TCC ( 165.60 °C. ) (est)
logP (d/s): -0.900 (est)
Soluble dans : eau, 4.876e+005 mg/L @ 25 °C (est)

Solubilité dans l'eau : 0,068 mg/mL
log P : 0,6
log P : 0,2
journaux : -3,7
pKa (acide le plus fort) : 6,84
pKa (basique le plus fort) : 0,66
Charge physiologique : -1
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 1
Nombre de donneurs d'hydrogène : 0
Surface polaire : 26,94 Å2
Nombre d'obligations rotatives : 0
Réfractivité : 31,64 m3•mol-1
Polarisabilité : 11,91 Å3
Nombre de sonneries : 2
Biodisponibilité : 1
Règle de Cinq : Oui
Filtre fantôme : Non
Règle de Veber : Oui
Règle de type MDDR : Non



PREMIERS SECOURS du ZINC OMADINE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*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:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de ZINC OMADINE :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
*Conseils pour les non-secouristes :
Assurer une ventilation adéquate.
Évacuez la zone dangereuse, respectez les procédures d'urgence, consultez un expert.
-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.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prenez soigneusement.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC OMADINE :
-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.



CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du ZINC OMADINE :
-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 du ZINC OMADINE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
Ne pas inhaler la substance/le mélange.
*Mesures d'hygiène:
Changer 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 une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC OMADINE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
1,1´-dioxyde de bis(2-pyridylthio)zinc
bis-(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zine
De-Squaman
Vancide ZP
Pyrithione de zinc
Pyridinethione de zinc
Omandine de zinc
Pyrithion-Zink
Omandine de zinc
Pyridinethione de zinc
Pyrithione de zinc
Zinc-2-pyridinethione-1-oxyde
Zincpolyanamine
Omandine de zinc
1,1'-dioxyde de bis(2-pyridylthio)zinc
bis-(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc
De-Squaman; Vancide ZP
Pyridinethione de zinc
Omandine de zinc
Pyridine-2-thiol-1-oxyde de zinc
Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)-
bis(2-pyridylthio)zinc, N,N'-dioxyde
bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc
2-pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc
vancide p
Sel de zinc de 2-mercaptopyridine-1-oxyde
zinc 1-hydroxy-2-pyridine-thione
zinc omadine
OM-1563
Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc
Zinc-pyrion
Zinc 1-hydroxypyridine-2-thione
2-mercaptopyridine-N-oxyde de zinc
2-pyridinethiol-1-oxyde de zinc
Polyanamine de zinc
Zinc PT
Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N,'-dioxyde
ZNPT
Zinc pyrithione.
Pyridinethione de zinc
Sel de zinc de N-oxyde de 2-mercaptopyridine
Sel de zinc du N-oxyde de mercaptopyridine
Sel de zinc de 1-hydroxypyridine-2-thione
1,1'-dioxyde de bis(2-pyridylthio)zinc
Sel de zinc 1-oxyde de 2-pyridinethiol
bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc(II)
Omandine de zinc
Zinc Pt
Zinc Pyridine-2-thiol,1-oxyde
Bis(2-pyridylthio)-N-oxyde de zinc
Sel de zinc 1-oxyde de 2-mercaptopyridine
Zincpolyanamine
Omadine de zinc
Sel de zinc 1-oxyde de 2-mercaptopyridine
Sel de zinc 1-oxyde de 2-pyridinethiol
Sel de zinc N-oxyde de 2-pyridinethiol
Sel de zinc de 2-pyridylthiol-1-oxyde
AF-Z
BC-J
Biocoupe ZP
Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc
Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc
Bis(2-pyridinethiol 1-oxyde)zinc
Clean-Bio ZP
Danex
Marukacide YP-DP
Microban Additif ZO 1
Microban Z 01
NSC 290409 ;
Niccanon SKT
Niccanon ZP
OM 1563
Omadine Zinc
Zinc pyrithione
SR-A 103
Sanaïzol 200
Désinfecté TH 22-27
TH 27-24BT aseptisé
Acide de zinc ZOE
Omadine de zinc
Zinc Omadine ZOE
(T-4)-Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc
(T-4)-bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc
1-hydroxypyridine-2-thione
2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc
Sel de zinc 1-oxyde de 2-mercaptopyridine
2-pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc
2C5H4NOS.Zn
BC-J
Biocoupe ZP
Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc
Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc
1,1'-dioxyde de bis(2-pyridylthio)zinc
Shampooing antipelliculaire Breck One
Évafine P 50
FSB 8332
Finecide ZPT
CONDITIONNEUR TÊTE ET ÉPAULES
CONDITIONNEUR TÊTE ET ÉPAULES
Tête et épaules
Hokucide ZPT
Mercaptopyridine-N-oxyde
Niccanon SKT
OM-1563
Omadine Zinc
Piritionato cincico
Pyrithione zincique
Pyrithionum zincicum
Tomicide Z 50
Tomicide ZPT 50
Haut Laiton
Vancide P
Vancide ZP
Wella Crisan
Barre ZNP
ZPT
Zinc - pyrion
Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione
N-oxyde de zinc 2-mercaptopyridine
2-pyridinethiol-1-oxyde de zinc
Omadine de zinc
Bis(2-pyridylthio)-N-oxyde de zinc
Zinc pt
Pyréthion de zinc
Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde
Pyridine-2-thiol-1-oxyde de zinc
Zinc pyridinethione ; Zinc, bis(1-(hydroxy-kappaO)-2(1H)-pyridinethionato-kappaS2)-, (T-4)-
Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-
Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)- (8CI)
Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-(T-4)-
Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxyde
Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1,1'-dioxyde
Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde
Zinc, bis[1-(hydroxy-.kappa.O)-2(1H)-pyridinethionato-.kappa.S2]-, (T-4)-
Zinc pyrithione
Zincpolyanamine
Zn-pyrion
ZnPT
bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II)
bis(2-thioxopyridine-1(2H)-olate) de zinc

ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE)
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un « complexe de coordination » de zinc et de pyrithione.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un fin granulé beige.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient actif de plusieurs shampooings antipelliculaires.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



Pyrithione de zinc, OM-1563, DTXSID7026314, DTXCID90820451, Bis((1-oxydopyridin-2-yl)thio)zinc, zinc ; 1-oxydopyridin-1-ium-2-thiolate, NCGC00091933-01, NCGC00183121-01, Zinc pt , Zinci pyrithionum, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Niccanon SKT, Biocut ZP, bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate), 1698050-37-1, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, CAS-13463-41 -7, Evafine P 50, Caswell n° 923, poudre de pyrithione de zinc, BC-J, Zincopan, Zolidyne, pyrthione zinc, DermaZinc, Zinc 2-pyridinethiol-1-oxyde, Zinc-pyrion, Zn-pyrion, Pyrithizone Zinc, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc bis(2-pyridylthio)-N-oxyde, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, pyrithione (base), Piritionato cincico, Pyrithione zincique, FSB 8332, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, Pyrithione Zinc 1%, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, NSC 290409, bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II), AI3-62421, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, UNII-R953O2RHZ5, (T-4)-Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O, S)zinc, D11AX12, bis(1-oxydopyridin-2-ylthio)zinc, BDBM429354, Tox21_111182, Tox21_113399, Tox21_202180, Tox21_303205, MFCD00067336, AKOS040732194, OM 1563, ZINC PYRIDINE-2-THIONE-N-OXYDE, NCGC00257089-01, NCGC00259729-01, 1ST10354, SEL DE ZINC DE 2-PYRIDINETHIOL N-OXYDE, BIS(2-PYRIDINETHIOL 1-OXIDE)ZINC, ZINC 1-HYDROXY-2-PYRIDINE-THIONE, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato )zinc, 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE, SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, N,N'-DIOXIDE, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, 1,1'-DIOXIDE, EC 236-671-3 , F16428, Q-201649, 3590-23-6, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, sel de zinc 2-Mercaptopyridine 1-oxyde, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, AI3- 62421, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1′-dioxyde, CCRIS 4894, Caswell n° 923, EINECS 236-671-3, Code chimique des pesticides EPA 088002, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, HSDB 4498, Hokucide ZPT, NSC 290409, Niccanon SKT, OM-1563, Omadine Zinc, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, Top Brass, Vancide P, Vancide ZP, ZNP Bar, ZPT, Zinc PT, Zinc pyrethion, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc pyridinethione, Zinc-pyrion, Zinc pyrithione, Zinc pyrithione , Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc Omadine, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N, N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1,1′-dioxyde, Zincpolyanemine, Zn – pyrion, ZnPT, bis(2 -pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, N-HYDROXYPYRIDINETHIONE SEL DE ZINC, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy- 2-(1h)-pyridinethionato) zinc, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, N -SEL DE ZINC HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato)zinc,



Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut retenir et stériliser huit moisissures, dont la moisissure noire, l'aspergillus flavus, l'aspergillus versicolor, le penicillium citrinum, le paecilomium varioti bainier, le trichoderma viride, le chaetomium globasum et le cladosporium herbarum ; cinq bactéries, telles que E.coli, staphylococcus aureus, bacillus subtilis, bacillus megaterium et pseudomonas fluorescence ainsi que deux champignons de levure qui sont la levure de distillerie et la levure de boulanger.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) agit également contre les pellicules.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un puissant agent antifongique sous forme de suspension aqueuse.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un inhibiteur efficace de la croissance microbienne, notamment algale, fongique (moisissures et levures) et bactérienne (à Gram positif et à Gram négatif).


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un « complexe de coordination » de zinc et de pyrithione.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'un des ingrédients actifs que nous utilisons dans nos shampoings.
Le 4 mars 2020, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a conclu que le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est sans danger lorsqu'il est utilisé comme antipelliculaire dans les produits capillaires à rincer à une concentration maximale de 1 %.


Faisant l'objet de plusieurs évaluations de sécurité, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) s'est déjà révélé sûr en tant qu'agent antipelliculaire dans les produits de soins capillaires à rincer à une concentration maximale de 2,0 %.
Cela fait suite à un dossier de sécurité soumis par Cosmetics Europe pour démontrer la sécurité du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) comme antipelliculaire dans les produits capillaires à rincer.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un fin granulé beige.
Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de coordination de l'ion zinc et de la pyrithione, un dérivé de l'antibiotique naturel acide aspergillique ayant des effets antimicrobiens, antifongiques et anti-séborrhéiques.


Bien que le mécanisme d'action exact reste à élucider, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) semble interférer avec le transport membranaire des ions et des métabolites, conduisant finalement à une perte de contrôle métabolique.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a également commencé à être utilisé comme substance active dans la peinture des coques de bateaux.


Le zinc omadine topique (ZnPT, zinc pyrithione) semble être un traitement sûr et efficace contre le psoriasis.
Une préparation en aérosol de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) (0,25 %) dans un véhicule contenant du myristate d'isopropyle semble être un traitement sûr et efficace contre le psoriasis.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) s'est révélé négatif lors de tests de mutation sur des bactéries et des cellules ovariennes de hamster chinois.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un composé chimique utilisé comme agent antifongique et antibactérien.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient actif de plusieurs shampooings antipelliculaires.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est chimiquement incompatible avec les peintures qui dépendent d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsqu’il est utilisé dans des peintures en émulsion contenant de grandes quantités de fer dans l’eau, un agent chélateur qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
La lumière UV décompose lentement le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione), offrant des années de protection même en plein soleil.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) se trouve le plus souvent dans la nature sous forme de sphalérite minérale.
Bien qu’un excès de zinc soit nocif, en plus petites quantités, il constitue un élément essentiel à la vie, car il est un cofacteur pour plus de 300 enzymes et se retrouve dans autant de facteurs de transcription.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un composé chimique utilisé comme agent antifongique et antibactérien.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est approuvé pour une utilisation topique en vente libre aux États-Unis comme traitement contre les pellicules.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient actif de plusieurs shampooings antipelliculaires.


L’efficacité du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est bien établie, mais comme pour de nombreux médicaments modernes issus de remèdes éprouvés, la manière dont le médicament agit réellement est moins claire.
De plus, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) provoque un afflux de cuivre entraînant une réduction de l'activité des protéines fer-soufre entraînant une inhibition de la croissance.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est le premier choix parmi les agents antipelliculaires dans le monde depuis plus de 30 ans.
L'action puissante du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) contre le Pityrosporum Ovale, le principal responsable des pellicules, garantit des cheveux sains et sans pellicules.
Contrairement à d'autres traitements, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) éloigne également les infections fongiques, ce qui donne un cuir chevelu non seulement visiblement propre, mais vraiment sain.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un composé chimique du zinc.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme agent antifongique et antibactérien.
Le zinc est un élément métallique de numéro atomique 30.


Si le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme conservateur dans les produits cosmétiques et d'hygiène, la proportion totale ne peut pas dépasser 0,5 %.
De même, aucune aberration chromosomique n'a été observée dans les lymphocytes humains incubés in vitro en présence de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) ou dans les lymphocytes récoltés sur des singes.


La minéralisation du 4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-on (DCOI) et du zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a été examinée lors d'essais en laboratoire avec des sédiments marins côtiers.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a été utilisé comme biocide booster dans les peintures antifouling des navires.


Pour son évaluation des risques environnementaux, une technique d'analyse directe du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a été développée par HPLC-MS sans transformation en d'autres substances.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme agent antifongique et antibactérien.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) agit contre la viabilité des bactéries et des champignons.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est connu pour sa capacité à contrôler et à prévenir les pellicules et autres affections du cuir chevelu causées par la prolifération de certains micro-organismes.
De plus, le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) peut être trouvé dans les produits de soins de la peau pour traiter d'autres affections cutanées comme l'acné et la dermatite séborrhéique en raison de ses propriétés antimicrobiennes.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione), également connu sous le nom de pyrithione zinc, possède des qualités antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à guérir l'acné, le psoriasis du cuir chevelu et la dermatite séborrhéique (également connue sous le nom de pellicules).
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est connu pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes, ce qui en fait un ingrédient efficace pour traiter les pellicules et autres affections cutanées.


Ces dernières années, des mises à jour réglementaires ont eu lieu concernant l'utilisation du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) dans les produits de soins personnels et cosmétiques en Asie et dans le monde.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de zinc de 1-hydroxy-2(1H)-pyridinethione, ou plus communément, de pyrithione.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de coordination du zinc.
De plus, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) aide à contrôler la production de sébum, contribuant ainsi à un environnement plus sain du cuir chevelu.
Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.


Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) avec une concentration élevée de 48%.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un biocide qui inhibe efficacement la croissance des champignons et des bactéries, ce qui en fait un ingrédient populaire dans les shampooings antipelliculaires et les traitements du cuir chevelu.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut empêcher la croissance des levures, qui contribuent grandement aux pellicules.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione), comme son nom l'indique, est un composé chimique à base de zinc et est utilisé dans un certain nombre de produits de soins capillaires et cutanés.
De plus, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est également autorisé à une concentration allant jusqu'à 0,1 % dans les produits capillaires sans rinçage.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un composé couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un ingrédient actif conçu pour traiter les pellicules, la dermatite séborrhéique et diverses infections fongiques de la peau et du cuir chevelu.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) agit en inhibant la croissance des champignons et des bactéries qui contribuent à ces affections, aidant ainsi à réduire les desquamations, les démangeaisons et les irritations.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme agent antifongique pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est tr��s efficace contre une grande variété de bactéries/champignons pathogènes.
Éponges : Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un traitement antibactérien pour les éponges ménagères, tel qu'utilisé par la société 3M.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.


Dans l’industrie cosmétique, le zinc et les sels de zinc sont utilisés dans divers produits.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un antimicrobien efficace contre les champignons et les bactéries, qui peut tuer efficacement les champignons responsables des pellicules.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé depuis longtemps comme agent antipelliculaire et largement utilisé dans divers shampooings populaires.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est fourni sous forme de poudre ou d'émulsion en suspension aqueuse à 50 %.
La fine granulométrie du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut empêcher efficacement la précipitation et doubler l'effet antimicrobien.
Le shampooing antipelliculaire, Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, prendre soin des cheveux efficacement, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut être composé et appliqué aux revêtements antisalissure des navires pour empêcher la vie marine d'adhérer à la coque du navire.


En tant qu'agent anti-moisissure, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a également certaines applications sur les tissus.
Par conséquent, le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) sur les tissus en coton et polyester/coton a été étudié sous différentes concentrations massiques, temps de cuisson et températures.


Les conditions optimales du procédé ont été déterminées par des tests monofactoriels et orthogonaux.
Les paramètres de traitement des tissus en coton étaient : concentration massique de zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) 0,04 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 120 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25 ; Les tissus en polyester/coton étaient : concentration massique de zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) 0,03 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 130 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) présente des avantages uniques en termes de respect de l'environnement et de persistance de la stérilisation.
Par conséquent, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a des perspectives d’application à long terme dans le futur lorsque les peintures en émulsion sont continuellement respectueuses de l’environnement.


En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH 7), le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) convient aux revêtements extérieurs et autres produits protégeant contre les moisissures et les algues.
De plus, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un algicide efficace.


L'agent anti-moisissure Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut jouer le meilleur effet anti-moisissure.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme additif pour protéger les peintures (telles que industrielles et marines) contre la croissance des microbes (algues, champignons et bactéries) et des crustacés.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) agit comme un agent d'encrassement à faible teneur en métaux avec une efficacité durable qui n'induit pas de corrosion galvanique, ce qui le rend adapté aux coques métalliques et aux environnements marins.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut être appliqué sur certains textiles pour empêcher la croissance des microbes et utilisé dans les cosmétiques pour une variété de bienfaits pour la peau, notamment des propriétés antipelliculaires.


Pour le shampooing destiné à éliminer les pellicules, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme agent antipelliculaire et conservateur dans les cosmétiques et est largement utilisé pour préparer des shampooings antipelliculaires.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampooings et les produits de soins de la peau.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est largement utilisé comme fongicide pour les peintures et les plastiques.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux et contrôler l'apparition des cheveux blancs et leur chute.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un agent antifongique, antibactérien et antiséborrhéique utilisé dans de nombreux shampooings et crèmes capillaires.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Les produits Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) soulagent les pellicules et améliorent la santé du cuir chevelu depuis plus de 50 ans.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est ainsi utilisé dans les shampooings antipelliculaires mais également dans divers cosmétiques et produits contre divers problèmes de peau.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé comme agent antifongique et antibactérien.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut inhiber la croissance des levures, qui sont l'un des principaux facteurs des pellicules.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.


Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) également connu sous le nom de pyrithione zinc, pyrithionium zinc, olmaitin zinc, ce complexe de zinc a été synthétisé dès les années 1930 et utilisé comme agent antifongique externe ou agent antibactérien.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est une poudre cristalline blanche à jaune à température ambiante.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a une légère odeur caractéristique.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est insoluble dans l'eau.
Le pyrazide de zinc forme des dépôts insolubles avec les tensioactifs cationiques et non ioniques et est instable à la lumière et aux oxydants, ainsi qu'aux acides et bases à des températures plus élevées.


Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de coordination de l'ion zinc et de la pyrithione, un dérivé de l'antibiotique naturel acide aspergillique ayant des effets antimicrobiens, antifongiques et anti-séborrhéiques.
De plus, le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) est également utilisé comme conservateur cosmétique, agent huileux et biocide pour peinture.


En tant que fongicide pour des produits tels que les revêtements et les plastiques, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est également largement utilisé.
Utilisations antipelliculaires du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) : Produits capillaires à rincer et sans rinçage (shampooings, revitalisants, gels, crèmes, etc.)
Utilisations antifongiques/antimicrobiennes et anti-inflammatoires du zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) : soins de la peau (crèmes et lotions), crèmes pour les pieds et talcs


Utilisations de produits nettoyants pour le corps à rincer à base de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) : savons en barre, nettoyants pour le corps, bains moussants
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un complexe de coordination du zinc.
Bien que le mécanisme d'action exact reste à élucider, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) semble interférer avec le transport membranaire des ions et des métabolites, conduisant finalement à une perte de contrôle métabolique.


De plus, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) provoque un afflux de cuivre entraînant une réduction de l'activité des protéines fer-soufre entraînant une inhibition de la croissance.
Comme son nom l'indique, le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) est dérivé de l'élément chimique zinc et est utilisé dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est surtout connu pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique, notamment dans les shampooings antipelliculaires.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.


Dans le domaine des pesticides, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé principalement pour lutter, entre autres, contre la courbure des feuilles du pommier et la tavelure.
Les autres applications médicales du zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, de la teigne et du vitiligo.


Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un ingrédient des produits de soin de la peau et des cheveux en raison de ses propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) aide à empêcher le microbe responsable des pellicules, Malassezia globosa, de produire les substances qui irritent votre cuir chevelu.
L'ingrédient cosmétique Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est fréquemment utilisé dans la formulation d'après-shampoings, de shampoings, de poudres pour le visage, de produits nettoyants, d'eye-liners et de produits de soins de la peau.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est actuellement réglementé comme conservateur dans les produits à rincer (à l'exception des produits d'hygiène bucco-dentaire) à une concentration allant jusqu'à 0,5 % dans les produits généraux et jusqu'à 1,0 % dans les produits capillaires.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'un des sels de zinc fréquemment utilisés dans les revitalisants capillaires, les shampooings, les poudres pour le visage, les produits de nettoyage, les crayons pour les yeux, les produits de nettoyage et de soins de la peau.


Il est actif contre la bactérie E. coli, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'il est administré à la dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.
Des formulations contenant du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) ont été utilisées dans le traitement des pellicules.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un conservateur contre les bactéries, les champignons et les levures.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est instable à la lumière et en présence d'agents oxydants.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utile dans les gels, les crèmes, les lotions épaisses et le talc.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un ingrédient actif courant présent dans divers produits de soins personnels et cosmétiques tels que les shampooings, les revitalisants et les nettoyants pour le corps.
La formule chimique du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est C10H8N2O2S2Zn.


Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) devrait être ingéré en quantités importantes lors de la production d'articles de toilette tels que des savons et des produits de douche, des désinfectants et des produits antiseptiques.
En conséquence, la consommation de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) devrait augmenter à un rythme significatif, élargissant ainsi la taille du marché.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé dans le shampooing contre les pellicules.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.


-Utilisations en peinture du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) convient à une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui protègent contre la moisissure et les algues.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un algicide.

Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est chimiquement incompatible avec les peintures reposant sur des agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé dans les peintures au latex avec de l'eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est décomposé lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.


-Utilisations vestimentaires du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
Un procédé permettant d'appliquer du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé pour empêcher la croissance microbienne dans le polyester.
Les textiles avec du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) appliqué protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars américains en 2015.


-Utilisations du shampooing au Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
Le shampooing Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) se trouve dans de nombreux shampooings antipelliculaires courants.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est antifongique, antibactérien et antimicrobien, ce qui signifie qu'il peut tuer les champignons, les bactéries et les micro-organismes qui peuvent contribuer aux démangeaisons et aux squames du cuir chevelu.


-Utilisations en crème de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
La dermatite séborrhéique affecte souvent le cuir chevelu, mais le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut également provoquer des plaques rugueuses et squameuses sur la peau.
La crème Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisée pour traiter la dermatite séborrhéique ou le psoriasis sur le corps.

Pour le traitement de la dermatite séborrhéique légère, la National Eczema Foundation suggère l'utilisation quotidienne d'un nettoyant contenant 2 pour cent de zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) suivi d'une crème hydratante.
Vous pouvez également utiliser la crème quotidiennement en l’appliquant en fine couche sur la zone concernée.


-Utilisations du lavage du visage au Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
Le nettoyant pour le visage Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut aider à soulager les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite séborrhéique du visage.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut également aider à atténuer une partie de la sensation grasse associée à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.
Il existe des preuves selon lesquelles l'utilisation d'un savon médicamenteux contenant 2 % de zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) peut aider à éliminer l'acné.


-Utilisations médicales du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) :
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) peut être utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.
Les autres applications médicales du zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.



ORIGINE DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est synthétisé par un processus chimique en plusieurs étapes. Initialement, le 2-mercaptopyridine-N-oxyde réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former de la pyrithione de sodium.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) subit une double réaction de déplacement avec le sulfate de zinc, donnant un précipité de zinc pyrithione.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est ensuite filtré, lavé et séché pour obtenir une fine poudre.



ALTERNATIVES DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
*CÉTOCONAZOLE,
*SULFURE DE SÉLÉNIUM



À QUOI EST UTILISÉ LE ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) ?
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un composé bénéfique en raison de ses propriétés antimicrobiennes et trouve de nombreuses applications dans les produits de soins personnels et les cosmétiques.
Principalement utilisé dans les formulations nettoyantes comme les shampooings et les savons, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) cible efficacement les pellicules, la dermatite séborrhéique et les infections fongiques de la peau en inhibant la croissance des champignons et des bactéries responsables de ces affections.

Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) soulage également les symptômes tels que les démangeaisons, la desquamation et les rougeurs du cuir chevelu et de la peau.
La capacité du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) à réguler l'équilibre microbien et à contrôler la production de sébum en fait un ingrédient essentiel dans les produits conçus pour promouvoir la santé du cuir chevelu et de la peau, offrant aux consommateurs un soulagement des problèmes dermatologiques courants avec une efficacité prouvée.



QUE FAIT LE ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) DANS UNE FORMULATION ?
*Antipelliculaire
*Antimicrobien
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



MARCHÉ DU SHAMPOOING ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) : APERÇU
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione), également appelé pellicules, est une substance antibactérienne, antimicrobienne et antifongique qui peut être utilisée pour traiter le psoriasis du cuir chevelu, l'acné et la dermatite séborrhéique.
La croissance des levures, un contributeur majeur aux pellicules, peut être inhibée par le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione).
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione), comme son nom l'indique, est formé à partir de l'élément chimique zinc et est utilisé dans un certain nombre de produits de soins capillaires et cutanés.
De nombreux shampooings antipelliculaires populaires contiennent du shampooing Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione).
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un champignon, une bactérie et un germe qui peuvent provoquer des démangeaisons et des squames du cuir chevelu et qui peuvent être tués par ses propriétés antifongiques, antibactériennes et antimicrobiennes.



STRUCTURE DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
Les ligands pyrithione, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
À l'état cristallin, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) existe sous la forme d'un dimère centrosymétrique (voir figure), où chaque zinc est lié à deux centres soufre et trois centres oxygène.

En solution, cependant, les dimères se dissocient par scission d'une liaison Zn-O.
Le zinc omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a été décrit pour la première fois dans les années 1930.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercaptopyridine-N-oxyde (CAS# 1121-31-9), un dérivé du pyridine-N-oxyde.



AVANTAGES DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
*Un composé antipelliculaire efficace à large spectre, qui soulage les pellicules et améliore la santé du cuir chevelu.
*Fonctionne comme agent kératolytique, anti-inflammatoire, anti-séborrhéique et dégraissant, soulageant ainsi les symptômes pelliculaires tels que l'irritation, les démangeaisons et la desquamation.
*Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) aide à normaliser l'ultra-structure des cellules de la couche épidermique.
*Une solubilité lipidique élevée offre une meilleure efficacité.
*Distribution et dépôt efficaces sur le cuir chevelu grâce à la taille des particules personnalisée.
*Efficace contre les bactéries responsables des odeurs sur la peau
*Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est utilisé dans divers produits de soins capillaires et cutanés à rincer et sans rinçage.
*Disponible sous forme de suspension aqueuse de particules fines facile à ajouter, offrant faisabilité et stabilité de la formulation
*Disponible dans différentes gammes de tailles de particules, modificateurs de viscosité et systèmes de conservation.
*Excellente compatibilité avec les tensioactifs et les formulations cosmétiques alcalines.



ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) L'INGRÉDIENT ANTIPELLICULAIRE NUMÉRO UN AU MONDE ?
Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione), goudron de houille, acide salicylique… la liste est longue.
Il existe de nombreuses façons de traiter les pellicules, mais qu'est-ce qui fait que le zinc

Le traitement des pellicules peut adopter l’une des deux approches suivantes :
*traiter les symptômes – ceci est conçu pour traiter les symptômes visibles comme les squames ou l’inflammation.
Cependant, la cause sous-jacente des pellicules est toujours en train d’être éliminée.

*s'attaquer à la cause – vous arrivez ici à la racine du problème.
En s'attaquant à la cause, vous pouvez obtenir un soulagement plus complet et empêcher la réapparition des symptômes. C'est donc une bonne solution à long terme.
Découvrez les produits qui traitent uniquement les symptômes des pellicules

Les traitements antipelliculaires qui agissent simplement sur les symptômes comprennent le goudron de houille et l'acide salicylique.
Le goudron de houille aide à contrôler la réaction de la peau aux irritants du cuir chevelu formés lorsque le microbe Malassezia globosa décompose les huiles naturelles du cuir chevelu.
Ainsi, même si vous ne ressentez pas autant d’irritation, ces substances sont toujours produites au même rythme… et pourraient toujours endommager votre cuir chevelu.

L'acide salicylique agit sur les flocons eux-mêmes.
Il est conçu pour aider à briser les liens entre les cellules mortes de la peau afin de les rendre plus faciles à éliminer.

Mais tout comme le goudron de houille, l’acide salicylique ne s’attaque pas à la cause sous-jacente de vos démangeaisons, irritations ou pellicules – il est donc moins efficace contre les pellicules.
En fait, lors des tests cliniques, ces produits sont beaucoup moins efficaces pour traiter les squames que les shampooings à 1 % de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione).



FONCTIONS DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
*Pour lutter contre les pellicules,
*Pour contrôler la production de sébum,
*Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) aide les cheveux à être facilement coiffés, doux, brillants et volumineux.
*Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) empêche le développement de micro-organismes dans les produits cosmétiques.
*Selon l'avis du CSSC (Scientific Committee on Consumer Safety) publié en 2014 et 2018, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) s'est révélé sûr à utiliser comme agent antipelliculaire dans les produits de soins capillaires à rincer à une concentration maximale de 2,0 %.



OÙ TROUVE-T-ON LE ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) ?
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un agent antibactérien et antifongique.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les produits cosmétiques destinés au traitement des problèmes de peau.
Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est un agent antibactérien et antifongique.

Le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les produits cosmétiques destinés au traitement des problèmes de peau.
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Les produits Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) soulagent les pellicules et améliorent la santé du cuir chevelu depuis plus de 50 ans.



FONCTIONS ET PROPRIÉTÉS DE
*Mécanisme de la membrane induite par la pyrithione
*Dépolarisation chez Neurospora crassa
*Une étude prospective cliniquement contrôlée avec histologie
*Embryotoxicité du biocide antifouling pyrithione de zinc sur l'oursin (Paracentrotus lividus) et la moule (Mytilus edulis)



ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE), UNE MEILLEURE SOLUTION À LONG TERME ?
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) s'utilise facilement. La meilleure façon de traiter les pellicules et de les éloigner définitivement est d'utiliser un shampooing antipelliculaire contenant un ingrédient actif qui s'attaque à la cause profonde des pellicules.

C'est là qu'intervient le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione).
Le zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) élimine et aide à prévenir la formation des irritants du cuir chevelu, pour garder votre cuir chevelu sain et confortable.

Avec des particules plus petites, l'actif antipelliculaire peut :
*offre une protection plus durable – parce qu'il est plus petit, le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) pénètre plus profondément dans les pores, il ne se rince donc pas et continue de vous protéger contre les pellicules longtemps après la douche

*nettoie mieux – les petites particules aident à créer plus de mousse lorsque vous vous lavez les cheveux

*laissez vos cheveux et votre cuir chevelu plus sains – les particules se propagent plus facilement sur le cuir chevelu et y restent plus longtemps, donnant à votre cuir chevelu la protection dont le Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) a besoin et permettant à vos cheveux de pousser à partir d'une base plus saine



PROPRIÉTÉS DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
À l'état cristallin, le zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) existe sous la forme d'un dix cents centrosymétrique, où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et à trois centres d'oxygène.
Les ligands pyrithione, formellement monoanioniques, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
En solution, cependant, les dimères se dissocient via la scission d'une liaison Zn-O.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercapto pyridine-N-oxyde, un dérivé du pyridine-N-oxyde.



MÉCANISME BACTÉRICIDE DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
La pyrithione agit sur les cellules bactériennes.
Le mécanisme bactéricide du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) varie légèrement selon différentes conditions acides et alcalines.

Dans des conditions neutres ou acides, la pyrithione élimine le K+ de la cellule bactérienne et le H+ dans la cellule bactérienne.
Dans des conditions alcalines, la pyrithione élimine le K+ ou le Mg2+ de la cellule bactérienne et le Na+ dans la cellule bactérienne.

En éliminant le gradient ionique permettant aux bactéries d’obtenir des nutriments, les cellules finissent par être « affamées ».
Par conséquent, le mécanisme bactéricide du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) n’est pas le même que celui de nombreux bactéricides, car il tue les bactéries sans être consommé.



MÉCANISME D'ACTION DU ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
On pense que l’effet antifongique du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) dérive de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



PRÉPARATION DE ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
Méthode 1 :
Le principe de préparation est que le ZnSO4•7H2O réagit avec le SPT pour produire du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) et du sulfate de sodium.
Peser la quantité appropriée de sulfate de zinc heptahydraté et préparer respectivement 0,25 mol/L et 0,50 mol/L de solution de sulfate de zinc.
La solution de pyridine-thione de sodium a été mesurée et conçue comme étant respectivement de 0,5 mol/L et 1,0 mol/L de solution de pyridine-thione de sodium.

Les conditions du processus de réaction ont été contrôlées et les deux ont été rapidement ajoutés séparément dans le ballon à trois cols dans un certain rapport volumique pour obtenir des cristaux de zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione), qui ont ensuite été filtrés et lavés.
Séché sous vide pour obtenir de la poudre de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione).

Méthode 2 :
La pyridine était utilisée comme matière première.
Après une oxydation à 30 % par H2O2, la N-oxydée-2-hydroxypyridine a été synthétisée dans du diméthylsulfoxyde, du toluène et de la poudre de soufre et combinée avec du Zn2+ pour former un sel.
Bien que cette méthode soit simple, facile à obtenir des matières premières et bon marché, le rendement est maigre, seulement environ 17 %.

Méthode 3 :
En utilisant la 2-carboxy pyridine comme matière première, les conditions de réaction sont relativement dures et des catalyseurs tels que NaH et LiCl sont utilisés dans le processus de réaction, ce qui est coûteux et dangereux, ce qui rend difficile une industrialisation à grande échelle.

Méthode 4 :
En utilisant la 2-chloropyridine comme matière première, un système d'oxydation catalytique constitué d'anhydride maléique et d'acide acétique a été utilisé.
Un système tampon Na2S-NaSH a en outre contrôlé la réaction de sulfhydratation pour obtenir du Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) avec un rendement d'environ 75 %.



MARCHÉ DU SHAMPOOING ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) : APERÇU
La demande de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) de la part des industries d’utilisation finale prévues devrait stimuler l’expansion du marché.
L'un des principaux facteurs influençant la croissance de Zinc Omadine (ZnPT, Zinc Pyrithione) est l'utilisation de revêtements antibactériens dans de nombreuses applications, notamment les secteurs de l'alimentation et des boissons, du textile, ainsi que de la peinture et des revêtements pour une activité antibactérienne.
Un autre élément important qui pourrait propulser la croissance du marché mondial du zinc omadine (ZnPT, zinc pyrithione) est l’expansion et la demande accrue de produits de soins personnels.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3

Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns
Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811

Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314
Code HS : 2933399010
Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)[1]
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)

Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : Aucune donnée disponible
La température d'auto-inflammation:
Pas de données disponibles
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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : Poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée



PREMIERS SECOURS de ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-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 :
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 ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC OMADINE (ZnPT, ZINC PYRITHIONE) :
-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


ZINC OMADINE (ZOÉ)
Zinc Omadine (ZOE) est une poudre blanche à légèrement jaune
Zinc Omadine (ZOE) est un complexe de coordination du zinc.
Le Zinc Omadine (ZOE) est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



SYNONYMES :
Pyrithione de zinc, OM-1563, DTXSID7026314, DTXCID90820451, Bis((1-oxydopyridin-2-yl)thio)zinc, zinc ; 1-oxydopyridin-1-ium-2-thiolate, NCGC00091933-01, NCGC00183121-01, Zinc pt , Zinci pyrithionum, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Niccanon SKT, Biocut ZP, bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate), 1698050-37-1, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, CAS-13463-41 -7, Evafine P 50, Caswell n° 923, poudre de pyrithione de zinc, BC-J, Zincopan, Zolidyne, pyrthione zinc, DermaZinc, Zinc 2-pyridinethiol-1-oxyde, Zinc-pyrion, Zn-pyrion, Pyrithizone Zinc, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc bis(2-pyridylthio)-N-oxyde, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, pyrithione (base), Piritionato cincico, Pyrithione zincique, FSB 8332, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, Pyrithione Zinc 1%, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, NSC 290409, bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II), AI3-62421, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, UNII-R953O2RHZ5, (T-4)-Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O, S)zinc, D11AX12, bis(1-oxydopyridin-2-ylthio)zinc, BDBM429354, Tox21_111182, Tox21_113399, Tox21_202180, Tox21_303205, MFCD00067336, AKOS040732194, OM 1563, C PYRIDINE-2-THIONE-N-OXYDE, NCGC00257089-01, NCGC00259729-01, 1ST10354, SEL DE ZINC DE 2-PYRIDINETHIOL N-OXYDE, BIS(2-PYRIDINETHIOL 1-OXIDE)ZINC, ZINC 1-HYDROXY-2-PYRIDINE-THIONE, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato )zinc, 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE, SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, N,N'-DIOXIDE, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, 1,1'-DIOXIDE, EC 236-671-3 , F16428, Q-201649, 3590-23-6, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, sel de zinc 2-Mercaptopyridine 1-oxyde, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, AI3- 62421, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1′-dioxyde, CCRIS 4894, Caswell n° 923, EINECS 236-671-3, Code chimique des pesticides EPA 088002, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, HSDB 4498, Hokucide ZPT, NSC 290409, Niccanon SKT, OM-1563, Omadine Zinc, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, Top Brass, Vancide P, Vancide ZP, ZNP Bar, ZPT, Zinc PT, Zinc pyrethion, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc pyridinethione, Zinc-pyrion, Zinc pyrithione, Zinc pyrithione , Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc Omadine, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N, N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1,1′-dioxyde, Zincpolyanemine, Zn – pyrion, ZnPT, bis(2 -pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, N-HYDROXYPYRIDINETHIONE SEL DE ZINC, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy- 2-(1h)-pyridinethionato) zinc, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, N -SEL DE ZINC D'HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, Zinc,bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]-,(T-4 )-, Zinc,bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc,bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-,(T-4)-, 2( Complexe 1H)-Pyridinethione,1-hydroxy-,zinc, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]zinc, Zinc pyrithione, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, Bis (1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, Zinc,bis(2-pyridinylthio)-,N,N′-dioxyde, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, Vancide P, Zinc Omadine, ZPT, OM 1563 , Sel de zinc 2-mercaptopyridine 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Sel de zinc 2-Pyridinethiol 1-oxyde, Pyréthion de zinc, Sel de zinc 2-Pyridinethiol N-oxyde, Zincpolyanemine, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc pyridine-2-thione-N-oxyde, FSB 8332, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc, Evafine P 50, Tomicide Z 50, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Hokucide ZPT , Finecide ZPT, Biocut ZP, Bis(2-pyridinethiol 1-oxyde)zinc, BC-J, Tomicide ZPT 50, Niccanon SKT, Niccanon ZP, Marukacide YP-DP, Zinc bis(2-pyridylthio-1-oxyde), Sebulon Shampoing, Desquaman, Danex, barre ZNP, Tomicide ZPT, NSC 290409, AF-Z, Tomicide ZPT 100, Zinc Pyrion, sel de zinc 2-Pyridylthiol-1-oxyde, Additif Microban ZO 1, ZO-E, Zn Omadine ZOE, Microban Z 01, Sanitized TH 22-27, Clean-Bio ZP, Sanaizol 200, Dantrol, Zincopan, Sanitized TH 27-24BT, Slaoff 95, Slaoff 94, Vedexil-PZ, Hybricide 89, Denistat ANK, ZOE-T, Intercide ZNP, SR-A 103, ZnPT, dispersion de zinc omadine ZOE, zinc omadine ZOE, TH 22-27, 1192-70-7, 1320-68-9, 3138-01-0, 3590-23-6, 3865-77-8 , 14376-32-0, 15686-64-3, 16782-00-6, 17652-47-0, 31089-48-2, 35430-20-7, 39412-61-8, 51148-10-8, 51406 -57-6, 55172-61-7, 74261-71-5, 109702-19-4, 118480-78-7, 162400-43-3, 186322-74-7, 192458-89-2, 208398-70 -3, 226883-65-4, 244778-79-8, 266692-38-0, 318995-78-7, 943428-71-5, 1021487-49-9, 1199553-62-2, 1323439-04-8 , 2173031-33-7, 2218447-38-0, Zinc, bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]-, (T-4)-, Zinc, bis(1-hydroxy -2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)-, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]zinc, Zinc pyrithione, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, Bis(1-hydroxy-2-(1H) -pyridinethionato)zinc, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N′-dioxyde, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, Vancide P, Zinc Omadine, ZPT, OM 1563, 2-Mercaptopyridine 1-oxyde sel de zinc, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, pyréthion de zinc, sel de zinc 2-pyridinethiol N-oxyde, zincpolyanemine, 2-mercaptopyridine N-oxyde de zinc, pyridine-2-thione-N-oxyde de zinc , FSB 8332, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc, Evafine P 50, Tomicide Z 50, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Hokucide ZPT, Finecide ZPT, Biocut ZP, Bis(2 -pyridinethiol 1-oxyde)zinc, BC-J, Tomicide ZPT 50, Niccanon SKT, Niccanon ZP, Marukacide YP-DP, Zinc bis(2-pyridylthio-1-oxyde), Sebulon Shampoo, Desquaman, Danex, ZNP Bar, Tomicide ZPT, NSC 290409, AF-Z, Tomicide ZPT 100, Pyrion de zinc, sel de zinc 2-Pyridylthiol-1-oxyde, additif Microban ZO 1, ZO-E, Zn Omadine ZOE, Microban Z 01, Sanitized TH 22-27, Clean -Bio ZP, Sanaizol 200, Dantrol, Zincopan, Sanitized TH 27-24BT, Slaoff 95, Slaoff 94, Vedexil-PZ, Hybricide 89, Denistat ANK, ZOE-T, Intercide ZNP, SR-A 103, ZnPT, Zinc Omadine ZOE Dispersion, Zinc Omadine ZOE, TH 22-27, Zinc bis(2-mercaptopyridine-N-oxyde), Zinc Omacide ZOE, FK-C, RUCO-BAC ZPY, Microcare ZP, Neostuf ZP 10, Zinc, bis[(2- pyridinethiol-κS2) 1-oxydato]-, Bis[(2-pyridinethiol-κS2) 1-oxydato]zinc, 2-Pyridinethiol, 1-oxyde, sel de zinc (2:1), Biomaster 627, ZPT 38, Zinc Omadine FPS , Kopthione, 1-HYDROXY-2-PYRIDINE THIONE, SEL DE ZN, 1-HYDROXYPYRIDINE-2-THIONE ZINC, 1-HYDROXYPYRIDINE-2-THIONE SEL DE ZINC, 2-mercaptopyridine-1-oxyde sel de zinc, 2-MERCAPTOPYRIDINE N-OXYDE ZINC, 2-MERCAPTOPYRIDINE N-OXYDE SEL DE ZINC, 2-PYRIDINETHIOL 1-OXYDE SEL DE ZINC, BIS(1-HYDROXY-2(H)-PYRIDINETHIONATO)ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO) ZINC 1,1'-DIOXIDE, de -squaman, SEL DE ZINC MERCAPTOPYRIDINE N-OXYDE, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, OM-1563, omadine zinc, PYRITHIONE, Pyrithione zinc, SEL DE ZINC PYRITHIONE, SALTPYRITHIONE ZINC, vancide zp, Zinc 1-hydroxypyridine-2-thione



Le Zinc Omadine (ZOE) est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.
Le Zinc Omadine (ZOE) est l'agent antipelliculaire le plus important au monde, utilisé depuis plus de 30 ans dans les shampooings.
Le zinc Omadine (ZOE) présente un excellent effet inhibiteur sur le pytyrosporum ovale responsable des pellicules.


Le Zinc Omadine (ZOE) est un complexe de zinc de pyrithione.
Le Zinc Omadine (ZOE) possède une activité élevée et des propriétés antimicrobiennes à large spectre (contre les bactéries, les champignons et les algicides).
Le Zinc Omadine (ZOE) offre une protection antimicrobienne à l'état humide et sec.


Le Zinc Omadine (ZOE) est une dispersion de particules fines à viscosité plus élevée, spécialement formulée pour ne pas se décolorer en raison des interactions avec divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture.
Le Zinc Omadine (ZOE) est un biocide à large spectre très efficace pour la préservation des produits industriels contre la détérioration causée par les levures/moisissures (champignons), les algues et les bactéries.


Zinc Omadine (ZOE) est une dispersion aqueuse spécifiquement formulée pour avoir une couleur stable en présence de divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture et qui interagissent avec l'ingrédient actif.
Le fer soluble, en particulier, peut réagir avec le Zinc Omadine (ZOE), produisant une décoloration gris-bleu de la peinture.


En utilisant le Zinc Omadine (ZOE), cette interaction avec le fer est évitée.
Zinc Omadine (ZOE) est le dernier ajout à notre gamme de produits Omadine.
Le zinc Omadine (ZOE) est une dispersion de particules fines à viscosité plus élevée, spécialement formulée pour ne pas se décolorer en raison des interactions avec divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture.


En particulier, le fer soluble peut réagir avec le principe actif Zinc Omadine (ZOE) et une couleur gris-bleu peut se développer.
En utilisant du Zinc Omadine (ZOE) dans ces formulations, la réaction du fer avec le composant zinc pyrithione est éliminée.
Zinc Omadine (ZOE) est enregistré auprès de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis


Le Zinc Omadine (ZOE) est un biocide antimicrobien hautement actif à large spectre, qui est une dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc.
Zinc Omadine (ZOE) est une poudre blanche à légèrement jaune
Zinc Omadine (ZOE) est un complexe de coordination du zinc.


Le point d'ébullition du Zinc Omadine (ZOE) est de 253,8°C et le point d'éclair est de 107,3°C.
Le zinc omadine (ZOE) est insoluble dans l’eau.
Le Zinc Omadine (ZOE) est réputé pour ses propriétés de contrôle de la croissance microbienne.


Le zinc Omadine (ZOE) a un point d'ébullition de 253,8 u00b0C à 760 mmHg.
Le zinc Omadine (ZOE) présente un point de fusion stable à 262u00b0C
Le point d'éclair du Zinc Omadine (ZOE) est calculé à 107,3 u00b0C.


La densité 1,782 g/cm3 à 25 u00b0C est la densité notée du Zinc Omadine (ZOE).
La solubilité du zinc omadine (ZOE) est inférieure à 0,1 g pour 100 ml à 21u00b0C.
Outre ses propriétés, le Zinc Omadine (ZOE) appelle également des considérations particulières de stockage.


Zinc Omadine (ZOE) doit être conservé dans des conteneurs ou des cylindres hermétiquement fermés, stockés dans des endroits frais, secs et sombres, à l'écart des sources d'inflammation et de tout matériau incompatible.
Le Zinc Omadine (ZOE) est nécessaire pour étiqueter correctement la zone de stockage et protéger les conteneurs de tout dommage physique.


Le zinc Omadine (ZOE) trouve son importance dans divers efforts, principalement dans la création de revêtements et d'additifs antimicrobiens, ainsi que dans d'autres applications médicales.
Ses caractéristiques robustes et sa polyvalence font de Zinc Omadine (ZOE) un ajout précieux au marché B2B.


Le Zinc Omadine (ZOE) est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.
Le Zinc Omadine (ZOE) est considéré comme un complexe de coordination du zinc.
Les ligands pyrithione, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn 2+ via des centres oxygène et soufre.


À l'état cristallin, le zinc omadine (ZOE) existe sous la forme d'un dimère centrosymétrique, où chaque zinc est lié à deux centres soufre et trois centres oxygène. Cependant, en solution, les dimères se dissocient
Le Zinc Omadine (ZOE) est un fin granulé beige.


Il s'agit d'un sable naturellement rond avec un revêtement en vinyle infusé de zinc omadine (ZOE) qui est efficace contre les bactéries, les moisissures et les algues tout en étant durable et durable.
Le Zinc Omadine (ZOE) est non absorbant et minimisera les odeurs associées causées par l'urine des animaux de compagnie.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC OMADINE (ZOE) :
Le zinc Omadine (ZOE) est un médicament antifongique et antibactérien qui perturbe le transport membranaire en bloquant les pompes à protons et est un puissant transporteur d'ions cuivre qui peut être utilisé dans les études sur la mort du cuivre (cuproptose).
Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).


Le Zinc Omadine (ZOE) est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.
Le zinc Omadine (ZOE) possède un bactéricide à large spectre et un matériau antisalissure marin, et est bien utilisé pour les cosmétiques, les shampoings, les médicaments pour la peau, les adhésifs et les peintures de revêtement, etc.


Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé spécialement pour la protection par film des revêtements.
Le Zinc Omadine (ZOE) offre une protection antifongique sèche supérieure aux peintures Lethex par rapport aux produits à base de carbendazime.
L’ingrédient actif du Zinc Omadine (ZOE) est également l’un des algicides secs les plus efficaces connus dans l’industrie.


Avec tous les types de zinc, l'omadine (ZOE) peut être utilisée dans tous les types de revêtements de construction en latex, tant pour des applications externes qu'internes.
Le Zinc Omadine (ZOE) est particulièrement efficace comme conservateur actif unique du film sec.
Le zinc Omadine (ZOE) est une dispersion de fines particules de viscosité plus élevée dans l'eau de pyrithione de zinc spécifiquement formulée pour ne pas se décolorer en raison des interactions avec divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture.


Zinc Omadine (ZOE) est utilisé pour inhiber la croissance des champignons, des levures et des moisissures, la croissance des algues et la croissance d'un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.
Le zinc Omadine (ZOE) est utilisé à la fois dans les applications de soins personnels et de produits industriels.


Le zinc Omadine (ZOE) est également utilisé dans les calfeutrants à base d'eau, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les joints, les SBR et les résines thermoplastiques.
Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé dans les peintures et revêtements architecturaux et industriels
Le zinc Omadine (ZOE) est utilisé dans les matériaux de construction, notamment les adhésifs pour revêtements de sol, les calfeutrants, les produits d'étanchéité, les coulis et les composés à joints.


Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé comme matériau de construction, notamment les plafonds, les dalles de plafond, les murs et les cloisons internes.
Le Zinc Omadine (ZOE) est un agent anticalcaire et anti-débordement lipidique extraordinaire.
Zinc Omadine (ZOE) peut éliminer efficacement les eumycètes qui produisent des pellicules, et avoir pour résultat de soulager les démangeaisons, d'éliminer les pellicules, de diminuer la phalacrose et de différer la poliose.


Par conséquent, le Zinc Omadine (ZOE) est considéré comme un produit très efficace et sûr.
Le Zinc Omadine (ZOE) ajoutera de la valeur au shampooing et répondra aux exigences élevées des consommateurs.
Pour cette raison, le Zinc Omadine (ZOE) est largement utilisé dans la fabrication de shampoings.


De plus, en tant qu'antiseptique fin, à large spectre, respectueux de l'environnement et peu toxique, le Zinc Omadine (ZOE) peut être utilisé dans les revêtements civils, les adhésifs et les tapis.
Le mélange de Zinc Omadine (ZOE) et de Cu2O peut également être utilisé comme revêtement antifouling marin pour empêcher l'adhésion des coquilles, des algues et des organismes aquatiques aux coques.


Le zinc Omadine (ZOE) et ses produits relatifs bénéficient d'un énorme potentiel et d'un large espace dans le domaine des pesticides avec des propriétés de haute efficacité, de protection de l'environnement, d'hypotoxicité et à large spectre.
Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé comme agent antipelliculaire et bactéricide.


Le Zinc Omadine (ZOE) est utilisé en cosmétique, et est largement utilisé dans la préparation de shampoings antipelliculaires.
Le Zinc Omadine (ZOE) est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampoings, les soins de la peau, mais également utilisé dans les adhésifs, les peintures, les peintures, etc.
Le Zinc Omadine (ZOE) possède des propriétés fongistatiques (c'est-à-dire qu'il inhibe la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibe la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique.


Le Zinc Omadine (ZOE) peut être utilisé pour remplir les pelouses artificielles et les terrains de jeux.
Zinc Omadine (ZOE) garde le gazon comme neuf et naturel.
Le Zinc Omadine (ZOE) est bien classé pour assurer un excellent drainage.


Le Zinc Omadine (ZOE) peut être utilisé pour protéger les surfaces des revêtements et autres films secs de la croissance fongique et algale.
De plus, le Zinc Omadine (ZOE) peut fournir une bonne activité contre les champignons et les algues, offrir une protection à long terme en raison de sa faible solubilité dans l'eau et ne déclenche pas l'étiquetage des symboles environnementaux aux niveaux d'utilisation normaux.


Le zinc omadine (ZOE) possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
Le zinc omadine (ZOE) est un élément constitutif utile pour la synthèse chimique.


Le Zinc Omadine (ZOE) est extrêmement efficace pour éliminer les champignons Malassezia spp., directement liés à l'état du cuir chevelu, les pellicules.
Une caractéristique importante du Zinc Omadine (ZOE) est qu'il est efficace contre de nombreux autres organismes au-delà de Malassezia, y compris les diverses espèces de bactéries associées à la production d'odeurs sur la peau.


Le shampooing antipelliculaire, Zinc Omadine (ZOE) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, prendre soin des cheveux efficacement, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.
Le Zinc Omadine (ZOE) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.


Le zinc Omadine (ZOE) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
Zinc Omadine (ZOE) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui possède des activités antimicrobiennes, anticancéreuses et fongicides.
Le Zinc Omadine (ZOE) est actif contre les bactéries E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa, E. faecium, E. faecalis et E. cloacae (CMI = 1-4 µg/ ml) et le champignon P. ovale lorsqu'ils sont utilisés à des concentrations allant de 0,01 à 10 µg/ml.


Le zinc Omadine (ZOE) réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'il est administré à une dose de 1 mg/kg par semaine pendant six semaines.
L'application topique de Zinc Omadine (ZOE) empêche complètement la croissance d'Aspergillus dans les adhésifs dérivés de la farine de soja.
Des formulations contenant du Zinc Omadine (ZOE) ont été utilisées dans le traitement des pellicules et dans la prévention de la croissance fongique dans des applications industrielles.



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU ZINC OMADINE (ZOE) :
Le zinc Omadine (ZOE) présente une activité d'inhibition de la croissance prononcée contre l'étranger
spectre de bactéries à Gram négatif et à Gram positif
Le Zinc Omadine (ZOE) inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures
Le Zinc Omadine (ZOE) est insoluble dans l'eau



QUE FAIT LE ZINC OMADINE (ZOE) DANS UNE FORMULATION ?
*Antipelliculaire
*Antimicrobien
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



ALTERNATIVES DU ZINC OMADINE (ZOE) :
*CÉTOCONAZOLE,
*SULFURE DE SÉLÉNIUM



PROPRIÉTÉS DU ZINC OMADINE (ZOÉ) :
Zinc Omadine (ZOE) est une poudre ou une suspension blanche à légèrement jaune.
Le zinc omadine (ZOE) est insoluble dans l'eau (<0,1 g/100 ml à 21 ºC).
La stabilité SZinc Omadine (ZOE) est s



DISPERSION DE ZINC OMADINE (ZOÉ) :
*est une dispersion de particules fines (dans l'eau) de couleur stable et de pyrithione de zinc
inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures.
*inhibe la croissance des algues.
*inhibe la croissance d'un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU ZINC OMADINE (ZOÉ) :
Le Zinc Omadine (ZOE) est de couleur blanc cassé à beige.
Le poids moléculaire de Zinc Omadine (ZOE) est 317,69
Le zinc omadine (ZOE) est utilisé dans les produits de soins personnels comme les savons, les shampoings et les articles industriels tels que les peintures, les revêtements.

Le zinc Omadine (ZOE) est un composé célèbre dans l'industrie chimique, célèbre pour ses propriétés microbicides uniques et ses applications polyvalentes.
Zinc Omadine (ZOE) se compose d’une poudre blanc cassé pâle à beige, adaptée à diverses applications industrielles.
La faible solubilité du Zinc Omadine (ZOE), ainsi que sa stabilité impressionnante, en font un choix idéal pour des solutions uniques dans divers secteurs.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC OMADINE (ZOE) :
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3

Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns
Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811

Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314
Code SH : 2933399010
Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)[1]
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)

Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : Aucune donnée disponible
La température d'auto-inflammation:
Pas de données disponibles
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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : Poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée



PREMIERS SECOURS de ZINC OMADINE (ZOE) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 ZINC OMADINE (ZOE) :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC OMADINE (ZOE) :
-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 :
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 ZINC OMADINE (ZOE) :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du ZINC OMADINE (ZOE) :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC OMADINE (ZOE) :
-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


ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de zinc et de pyrithione.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est une poudre blanche à légèrement jaune.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de coordination du zinc.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



SYNONYMES :
Zinc pyrithione, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N′-dioxyde, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, Vancide P, Zinc Omadine, ZPT, OM 1563, sel de zinc 2-mercaptopyridine 1-oxyde, zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, pyréthion de zinc, sel de zinc 2-pyridinethiol N-oxyde, Zincpolyanemine, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc pyridine-2-thione-N-oxyde, FSB 8332, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc, Evafine P 50, Tomicide Z 50, Bis(1-hydroxy-2 (1H)-pyridinethionato)zinc, Hokucide ZPT, Finecide ZPT, Biocut ZP, Bis(2-pyridinethiol 1-oxyde)zinc, BC-J, Tomicide ZPT 50, Niccanon SKT, Niccanon ZP, Marukacide YP-DP, Zinc bis( 2-pyridylthio-1-oxyde), shampooing Sebulon, Desquaman, Danex, barre ZNP, Tomicide ZPT, NSC 290409, AF-Z, Tomicide ZPT 100, Pyrion de zinc, sel de zinc 2-Pyridylthiol-1-oxyde, additif Microban ZO 1 , ZO-E, Zn Omadine ZOE, Microban Z 01, Sanitized TH 22-27, Clean-Bio ZP, Sanaizol 200, Dantrol, Zincopan, Sanitized TH 27-24BT, Slaoff 95, Slaoff 94, Vedexil-PZ, Hybricide 89, Denistat ANK, ZOE-T, Intercide ZNP, SR-A 103, ZnPT, Dispersion de Zinc Omadine ZOE, Zinc Omadine ZOE, TH 22-27, Zinc bis(2-mercaptopyridine-N-oxyde), Zinc Omacide ZOE, FK-C , RUCO-BAC ZPY, Microcare ZP, Neostuf ZP 10, Zinc, bis[(2-pyridinethiol-κS2) 1-oxydato]-, Bis[(2-pyridinethiol-κS2) 1-oxydato]zinc, 2-Pyridinethiol, 1 -oxyde, sel de zinc (2:1), Biomaster 627, ZPT 38, Zinc Omadine FPS, Kopthione, 1-HYDROXY-2-PYRIDINE THIONE, SEL DE ZN, 1-HYDROXYPYRIDINE-2-THIONE ZINC, 1-HYDROXYPYRIDINE-2- SEL DE ZINC DE THIONE, sel de zinc de 2-mercaptopyridine-1-oxyde, 2-MERCAPTOPYRIDINE N-OXYDE DE ZINC, SEL DE ZINC DE 2-MERCAPTOPYRIDINE N-OXYDE, 2-PYRIDINETHIOL 1-OXYDE DE ZINC, BIS(1-HYDROXY-2(H) -PYRIDINETHIONATO)ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO) ZINC 1,1'-DIOXIDE, de-squaman, MERCAPTOPYRIDINE N-OXIDE SEL DE ZINC, N-HYDROXYPYRIDINETHIONE ZINC SEL, OM-1563, omadine zinc, PYRITHIONE, Pyrithione zinc, PYRITHIONE ZINC SEL, SALTPYRITHIONE ZINC, vancide zp, Zinc 1-hydroxypyridine-2-thione, Zinc pyrithione, OM-1563, DTXSID7026314, DTXCID90820451, Bis((1-oxydopyridine-2-yl)thio)zinc, zinc ;1-oxydopyridine-1 -ium-2-thiolate, NCGC00091933-01, NCGC00183121-01, Zinc pt, Zinci pyrithionum, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Niccanon SKT, Biocut ZP, zinc bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate), 1698050- 37-1, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, CAS-13463-41-7, Evafine P 50, Caswell No. 923, Poudre de pyrithione de zinc, BC-J, Zincopan, Zolidyne, pyrthione zinc, DermaZinc, Zinc 2-pyridinethiol -1-oxyde, Zinc-pyrion, Zn-pyrion, Pyrithizone Zinc, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc bis(2-pyridylthio)-N-oxyde, Bis(2 -pyridinethiol-1-oxyde)zinc, pyrithione (base), Piritionato cincico, Pyrithione zincique, FSB 8332, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, Pyrithione Zinc 1%, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1' -dioxyde, NSC 290409, bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II), AI3-62421, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, UNII-R953O2RHZ5, (T-4 )-Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc, D11AX12, bis(1-oxydopyridin-2-ylthio)zinc, BDBM429354, Tox21_111182, Tox21_113399, Tox21_202180, Tox21_303205, , AKOS040732194, OM 1563, ZINC PYRIDINE-2-THIONE-N-OXIDE, NCGC00257089-01, NCGC00259729-01, 1ST10354, 2-PYRIDINETHIOL N-OXYDE SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDINETHIOL 1-OXIDE)ZINC, ZINC 1-HYDROXY-2- PYRIDINE-THIONE, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE, SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, N,N'-DIOXIDE, BIS(2- PYRIDYLTHIO)ZINC, 1,1'-DIOXIDE, EC 236-671-3, F16428, Q-201649, 3590-23-6, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, 2-Mercaptopyridine 1- sel d'oxyde de zinc, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, AI3-62421, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde )zinc, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1′-dioxyde, CCRIS 4894, Caswell No. 923, EINECS 236-671-3, EPA Pesticide Chemical Code 088002, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, HSDB 4498 , Hokucide ZPT, NSC 290409, Niccanon SKT, OM-1563, Omadine Zinc, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, Top Brass, Vancide P, Vancide ZP, ZNP Bar, ZPT, Zinc PT, Zinc pyréthion, Zinc pyridine-2- thiol 1-oxyde, pyridinethione de zinc, pyrion de zinc, pyrithione de zinc, pyrithione de zinc, 1-hydroxy-2-pyridinethione de zinc, N-oxyde de zinc 2-mercaptopyridine, omadine de zinc, zinc, bis(1-hydroxy-2(1H) -pyridinethionato)-, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1 ,1′-dioxyde, Zincpolyanemine, Zn – pyrion, ZnPT, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de -squaman, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato)zinc, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT , Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, Zinc,bis[1-(hydroxy-κO )-2(1H)-pyridinethionato-κS2]-,(T-4)-, Zinc,bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc,bis(1-hydroxy-2(1H)- pyridinethionato-O,S)-,(T-4)-, 2(1H)-Pyridinethione,1-hydroxy-, complexe de zinc, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H) -pyridinethionato-κS2]zinc, Zinc pyrithione, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, Zinc,bis(2-pyridinylthio)-,N,N′-dioxyde, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, Vancide P, Zinc Omadine, ZPT, OM 1563, sel de zinc 2-mercaptopyridine 1-oxyde, zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc 2-pyridinethiol 1-oxyde, pyréthion de zinc, 2- Sel de zinc pyridinethiol N-oxyde, Zincpolyanemine, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc pyridine-2-thione-N-oxyde, FSB 8332, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, sel de zinc, Evafine P 50, Tomicide Z 50, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Hokucide ZPT, Finecide ZPT, Biocut ZP, Bis(2-pyridinethiol 1-oxyde)zinc, BC-J, Tomicide ZPT 50, Niccanon SKT, Niccanon ZP, Marukacide YP-DP, zinc bis(2-pyridylthio-1-oxyde), shampooing Sebulon, Desquaman, Danex, barre ZNP, tomicide ZPT, NSC 290409, AF-Z, tomicide ZPT 100, pyrion de zinc, 2-pyridylthiol-1-oxyde sel de zinc, Additif Microban ZO 1, ZO-E, Zn Omadine ZOE, Microban Z 01, Sanitized TH 22-27, Clean-Bio ZP, Sanaizol 200, Dantrol, Zincopan, Sanitized TH 27-24BT, Slaoff 95, Slaoff 94, Vedexil-PZ, Hybricide 89, Denistat ANK, ZOE-T, Intercide ZNP, SR-A 103, ZnPT, Dispersion de Zinc Omadine ZOE, Zinc Omadine ZOE, TH 22-27, 1192-70-7, 1320-68-9, 3138-01-0, 3590-23-6, 3865-77-8, 14376-32-0, 15686-64-3, 16782-00-6, 17652-47-0, 31089-48-2, 35430- 20-7, 39412-61-8, 51148-10-8, 51406-57-6, 55172-61-7, 74261-71-5, 109702-19-4, 118480-78-7, 162400-43- 3, 186322-74-7, 192458-89-2, 208398-70-3, 226883-65-4, 244778-79-8, 266692-38-0, 318995-78-7, 943428-71-5, 1021487-49-9, 1199553-62-2, 1323439-04-8, 2173031-33-7, 2218447-38-0, Zinc, bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2 ]-, (T-4)-, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T -4)-, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]zinc,



Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un sable naturellement rond qui est efficace contre les bactéries, les moisissures et les algues tout en étant durable et durable.
L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE est non absorbant et minimisera les odeurs associées causées par l'urine des animaux de compagnie.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de zinc hautement actif à large spectre de pyrithione.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est une poudre blanche à légèrement jaune.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de coordination du zinc.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de zinc et de pyrithione.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est une dispersion aqueuse spécifiquement formulée pour avoir une couleur stable en présence de divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture et qui interagissent avec l'ingrédient actif.


Le fer soluble, en particulier, peut réagir avec l'antimicrobien Zinc Omadine ZOE, produisant une décoloration gris-bleu dans la peinture.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien possède une activité élevée et des propriétés antimicrobiennes à large spectre (contre les bactéries, les champignons et les algicides).
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de zinc et de pyrithione.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien possède une activité élevée et des propriétés antimicrobiennes à large spectre (contre les bactéries, les champignons et les algicides).
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien offre une protection antimicrobienne à l'état humide et à l'état sec.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien a un point d'ébullition de 253,8 u00b0C à 760 mmHg.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien présente un point de fusion stable à 262u00b0C
Le point d'éclair de l'antimicrobien Zinc Omadine ZOE est calculé à 107,3 u00b0C.


La densité 1,782 g/cm3 à 25 u00b0C est la densité notée de l'antimicrobien Zinc Omadine ZOE.
La solubilité de l'antimicrobien Zinc Omadine ZOE est inférieure à 0,1 g pour 100 ml à 21u00b0C.
Outre ses propriétés, Zinc Omadine ZOE Antimicrobien nécessite également des considérations particulières de stockage.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est l'agent antipelliculaire le plus important au monde, utilisé depuis plus de 30 ans dans les shampooings.
L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE présente un excellent effet inhibiteur sur le pytyrosporum ovale responsable des pellicules.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien offre une protection antimicrobienne à l'état humide et à l'état sec.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un agent antifongique et antibactérien perturbant le transport membranaire en bloquant la pompe à protons.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est considéré comme un complexe de coordination du zinc.
Les ligands pyrithione, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn 2+ via des centres oxygène et soufre.


Le point d’ébullition du Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est de 253,8°C et le point d’éclair est de 107,3°C.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est insoluble dans l’eau.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est réputé pour ses propriétés de contrôle de la croissance microbienne.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE est utilisé à la fois dans les applications de soins personnels et de produits industriels.
Les applications recommandées de Zinc Omadine ZOE Antimicrobien sont les calfeutrants à base d’eau, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les joints, les résines SBR et thermoplastiques.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un film sec et un conservateur en boîte pour les peintures à base d'eau.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un médicament antifongique et antibactérien qui perturbe le transport membranaire en bloquant les pompes à protons et est un puissant transporteur d'ions cuivre qui peut être utilisé dans les études sur la mort du cuivre (cuproptose).
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est également utilisé comme conservateur de film sec pour les peintures antisalissures marines.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un complexe de zinc hautement actif à large spectre de pyrithione.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.


L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE possède un bactéricide à large spectre et un matériau antisalissure marin, et est bien utilisé pour les cosmétiques, les shampoings, les médicaments pour la peau, les adhésifs et les peintures de revêtement, etc.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé spécialement pour la protection des films des revêtements.


L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE offre une protection antifongique sèche supérieure aux peintures Lethex par rapport aux produits à base de carbendazime.
L’ingrédient actif de l’antimicrobien Zinc Omadine ZOE est également l’un des algicides secs les plus efficaces connus dans l’industrie.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé dans les matériaux de construction, notamment les plafonds, les dalles de plafond, les murs et les cloisons internes.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est un agent anticalcaire et anti-débordement lipidique extraordinaire.
L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE peut éliminer efficacement les eumycètes qui produisent des pellicules et entraîner un soulagement des démangeaisons, l'élimination des pellicules, une diminution de la phalacrose et un report de la poliose.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien offre une très bonne protection contre la croissance microbienne notamment les bactéries, les champignons et les algues.
Avec tous les types de zinc, l'antimicrobien Omadine ZOE peut être utilisé dans tous les types de revêtements de construction en latex, tant pour des applications externes qu'internes.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est particulièrement efficace comme conservateur de film sec actif unique.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est une dispersion de fines particules de viscosité plus élevée dans l'eau de pyrithione de zinc spécifiquement formulée pour ne pas se décolorer en raison des interactions avec divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé pour inhiber la croissance des champignons, des levures et des moisissures, la croissance des algues et la croissance d'un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.


L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE est utilisé à la fois dans les applications de soins personnels et de produits industriels.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est également utilisé dans les calfeutrants à base d'eau, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les joints, les SBR et les résines thermoplastiques.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé dans les peintures et revêtements architecturaux et industriels


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé dans les matériaux de construction, notamment les adhésifs pour revêtements de sol, les calfeutrants, les produits d'étanchéité, les coulis et les composés à joints.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est une dispersion de particules fines à plus haute viscosité spécifiquement formulée pour ne pas se décolorer en raison des interactions avec divers éléments qui peuvent être présents dans certaines formulations de peinture.


L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE et ses produits relatifs bénéficient d'un énorme potentiel et d'un large espace dans le domaine des pesticides avec des propriétés de haute efficacité, de protection de l'environnement, d'hypotoxicité et à large spectre.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé comme agent antipelliculaire et bactéricide.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien aide à prévenir la croissance des bactéries et des moisissures.
Par conséquent, Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est considéré comme un produit très efficace et sûr.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien ajoutera de la valeur au shampooing et répondra aux exigences élevées des consommateurs.


Pour cette raison, le Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est largement utilisé dans la fabrication de shampoings.
De plus, en tant qu'antiseptique fin, à large spectre, respectueux de l'environnement et peu toxique, l'antimicrobien Zinc Omadine ZOE peut être utilisé dans les revêtements civils, les adhésifs et les tapis.


Le mélange de Zinc Omadine ZOE Antimicrobien et de Cu2O peut également être utilisé comme revêtement antifouling marin pour empêcher l'adhésion des coquilles, des algues et des organismes aquatiques aux coques.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien peut être utilisé pour remplir les pelouses artificielles, les putting greens et les terrains de jeux.


Zinc Omadine ZOE Antimicrobien garde le gazon comme neuf et naturel.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est bien classé pour assurer un excellent drainage.
Le Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est utilisé en cosmétique, et est largement utilisé dans la préparation de shampoings antipelliculaires.


Le Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampoings, les soins de la peau, mais également utilisé dans les adhésifs, les peintures, les peintures, etc.
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien possède des propriétés fongistatiques (c'est-à-dire qu'il inhibe la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibe la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique.


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Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est bien classé pour assurer un excellent drainage.



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
L'antimicrobien Zinc Omadine ZOE présente une activité d'inhibition de la croissance prononcée contre l'étranger
spectre de bactéries à Gram négatif et à Gram positif
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures
Zinc Omadine ZOE Antimicrobien est insoluble dans l'eau



QUE FAIT L’ANTIMIROBIEN ZINC OMADINE ZOE DANS UNE FORMULATION ?
*Antipelliculaire
*Antimicrobien
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



ALTERNATIVES DU ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
*CÉTOCONAZOLE
*SULFURE DE SÉLÉNIUM



PROPRIÉTÉS DU ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
*Non toxique
*Produit efficace
*Qualité supérieure
*Résistant aux UV
*Animaux acceptés.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
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
La température d'auto-inflammation:
Pas de données disponibles
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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : poudre blanche

Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17

Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %

Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns
Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811

ID DSSTox : DTXSID7026314
Code HS : 2933399010
Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et
endroit sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques

Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C

PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 267 °C



PREMIERS SECOURS de ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-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 :
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 ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION de ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de ZINC OMADINE ZOE ANTIMICROBIEN :
-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


ZINC OXIDE
Zinc Oxide Zinc Oxide is a wide-band gap semiconductor of the II-VI semiconductor group. The native doping of the semiconductor due to oxygen vacancies or zinc interstitials is n-type. Other favorable properties include good transparency, high electron mobility, wide band gap, and strong room-temperature luminescence. Those properties make ZnO valuable for a variety of emerging applications: transparent electrodes in liquid crystal displays, energy-saving or heat-protecting windows, and electronics as thin-film transistors and light-emitting diodes. Chemical properties of Zinc Oxide Pure Zinc oxide is a white powder, but in nature Zinc oxide occurs as the rare mineral zincite, which usually contains manganese and other impurities that confer a yellow to red color. Crystalline zinc oxide is thermochromic, changing from white to yellow when heated in air and reverting to white on cooling. This color change is caused by a small loss of oxygen to the environment at high temperatures to form the non-stoichiometric Zn1+xO, where at 800 °C, x = 0.00007. Zinc oxide is an amphoteric oxide. It is nearly insoluble in water, but it will dissolve in most acids, such as hydrochloric acid: Zinc oxide + 2 HCl → ZnCl2 + H2O Solid zinc oxide will also dissolve in alkalis to give soluble zincates: Zinc oxide + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] Zinc oxide reacts slowly with fatty acids in oils to produce the corresponding carboxylates, such as oleate or stearate. Zinc oxide forms cement-like products when mixed with a strong aqueous solution of zinc chloride and these are best described as zinc hydroxy chlorides. This cement was used in dentistry. Hopeite Zinc oxide also forms cement-like material when treated with phosphoric acid; related materials are used in dentistry. A major component of zinc phosphate cement produced by this reaction is hopeite, Zn3(PO4)2·4H2O. Zinc oxide decomposes into zinc vapor and oxygen at around 1975 °C with a standard oxygen pressure. In a carbothermic reaction, heating with carbon converts the oxide into zinc vapor at a much lower temperature (around 950 °C). Zinc oxide + C → Zn(Vapor) + CO Physical properties of Zinc oxide Zinc oxide crystallizes in two main forms, hexagonal wurtzite and cubic zincblende. The wurtzite structure is most stable at ambient conditions and thus most common. The zincblende form can be stabilized by growing Zinc oxide on substrates with cubic lattice structure. In both cases, the zinc and oxide centers are tetrahedral, the most characteristic geometry for Zn(II). Zinc oxide converts to the rocksalt motif at relatively high pressures about 10 GPa. The many remarkable medical properties of creams containing Zinc oxide can be explained by its elastic softness, which is characteristic of tetrahedral coordinated binary compounds close to the transition to octahedral structures. Hexagonal and zincblende polymorphs have no inversion symmetry (reflection of a crystal relative to any given point does not transform it into itself). This and other lattice symmetry properties result in piezoelectricity of the hexagonal and zincblende Zinc oxide, and pyroelectricity of hexagonal Zinc oxide. The hexagonal structure has a point group 6 mm (Hermann-Mauguin notation) or C6v (Schoenflies notation), and the space group is P63mc or C6v4. The lattice constants are a = 3.25 Å and c = 5.2 Å; their ratio c/a ~ 1.60 is close to the ideal value for hexagonal cell c/a = 1.633. As in most group II-VI materials, the bonding in Zinc oxide is largely ionic (Zn2+–O2−) with the corresponding radii of 0.074 nm for Zn2+ and 0.140 nm for O2−. This property accounts for the preferential formation of wurtzite rather than zinc blende structure, as well as the strong piezoelectricity of Zinc oxide. Because of the polar Zn-O bonds, zinc and oxygen planes are electrically charged. To maintain electrical neutrality, those planes reconstruct at atomic level in most relative materials, but not in Zinc oxide – its surfaces are atomically flat, stable and exhibit no reconstruction. However, studies using wurtzoid structures explained the origin of surface flatness and the absence of reconstruction at Zinc oxide wurtzite surfaces in addition to the origin of charges on Zinc oxide planes. Mechanical properties of Zinc oxide Zinc oxide is a relatively soft material with approximate hardness of 4.5 on the Mohs scale. Its elastic constants are smaller than those of relevant III-V semiconductors, such as GaN. The high heat capacity and heat conductivity, low thermal expansion and high melting temperature of Zinc oxide are beneficial for ceramics. The E2 optical phonon in Zinc oxide exhibits an unusually long lifetime of 133 ps at 10 K. Among the tetrahedrally bonded semiconductors, it has been stated that Zinc oxide has the highest piezoelectric tensor, or at least one comparable to that of GaN and AlN. This property makes it a technologically important material for many piezoelectrical applications, which require a large electromechanical coupling. Therefore Zinc oxide has been in forms of thin film one of the most studied resonator material for thin-film bulk acoustic resonators. Electrical properties of Zinc oxide Zinc oxide has a relatively large direct band gap of ~3.3 eV at room temperature. Advantages associated with a large band gap include higher breakdown voltages, ability to sustain large electric fields, lower electronic noise, and high-temperature and high-power operation. The band gap of Zinc oxide can further be tuned to ~3–4 eV by its alloying with magnesium oxide or cadmium oxide. Most Zinc oxide has n-type character, even in the absence of intentional doping. Nonstoichiometry is typically the origin of n-type character, but the subject remains controversial. An alternative explanation has been proposed, based on theoretical calculations, that unintentional substitutional hydrogen impurities are responsible. Controllable n-type doping is easily achieved by substituting Zn with group-III elements such as Al, Ga, In or by substituting oxygen with group-VII elements chlorine or iodine. Reliable p-type doping of Zinc oxide remains difficult. This problem originates from low solubility of p-type dopants and their compensation by abundant n-type impurities. This problem is observed with GaN and ZnSe. Measurement of p-type in "intrinsically" n-type material is complicated by the inhomogeneity of samples. Current limitations to p-doping limit electronic and optoelectronic applications of Zinc oxide, which usually require junctions of n-type and p-type material. Known p-type dopants include group-I elements Li, Na, K; group-V elements N, P and As; as well as copper and silver. However, many of these form deep acceptors and do not produce significant p-type conduction at room temperature. Electron mobility of Zinc oxide strongly varies with temperature and has a maximum of ~2000 cm2/(V·s) at 80 K. Data on hole mobility are scarce with values in the range 5–30 cm2/(V·s). Zinc oxide discs, acting as a varistor, are the active material in most surge arresters. Production of Zinc oxide For industrial use, Zinc oxide is produced at levels of 105 tons per year by three main processes: Indirect process of Zinc oxide In the indirect or French process, metallic zinc is melted in a graphite crucible and vaporized at temperatures above 907 °C (typically around 1000 °C). Zinc vapor reacts with the oxygen in the air to give Zinc oxide, accompanied by a drop in its temperature and bright luminescence. Zinc oxide particles are transported into a cooling duct and collected in a bag house. This indirect method was popularized by LeClaire (France) in 1844 and therefore is commonly known as the French process. Its product normally consists of agglomerated zinc oxide particles with an average size of 0.1 to a few micrometers. By weight, most of the world's zinc oxide is manufactured via French process. Direct process of Zinc oxide The direct or American process starts with diverse contaminated zinc composites, such as zinc ores or smelter by-products. The zinc precursors are reduced (carbothermal reduction) by heating with a source of carbon such as anthracite to produce zinc vapor, which is then oxidized as in the indirect process. Because of the lower purity of the source material, the final product is also of lower quality in the direct process as compared to the indirect one. Wet chemical process A small amount of industrial production involves wet chemical processes, which start with aqueous solutions of zinc salts, from which zinc carbonate or zinc hydroxide is precipitated. The solid precipitate is then calcined at temperatures around 800 °C. Laboratory synthesis The red and green colors of these synthetic Zinc oxide crystals result from different concentrations of oxygen vacancies. Numerous specialised methods exist for producing Zinc oxide for scientific studies and niche applications. These methods can be classified by the resulting Zinc oxide form (bulk, thin film, nanowire), temperature ("low", that is close to room temperature or "high", that is T ~ 1000 °C), process type (vapor deposition or growth from solution) and other parameters. Large single crystals (many cubic centimeters) can be grown by the gas transport (vapor-phase deposition), hydrothermal synthesis, or melt growth. However, because of high vapor pressure of Zinc oxide, growth from the melt is problematic. Growth by gas transport is difficult to control, leaving the hydrothermal method as a preference. Thin films can be produced by chemical vapor deposition, metalorganic vapour phase epitaxy, electrodeposition, pulsed laser deposition, sputtering, sol-gel synthesis, atomic layer deposition, spray pyrolysis, etc. Ordinary white powdered zinc oxide can be produced in the laboratory by electrolyzing a solution of sodium bicarbonate with a zinc anode. Zinc hydroxide and hydrogen gas are produced. The zinc hydroxide upon heating decomposes to zinc oxide. Zn + 2 H2O → Zn(OH)2 + H2 Zn(OH)2 → Zinc oxide + H2O Zinc oxide nanostructures Nanostructures of Zinc oxide can be synthesized into a variety of morphologies including nanowires, nanorods, tetrapods, nanobelts, nanoflowers, nanoparticles etc. Nanostructures can be obtained with most above-mentioned techniques, at certain conditions, and also with the vapor-liquid-solid method. The synthesis is typically carried out at temperatures of about 90 °C, in an equimolar aqueous solution of zinc nitrate and hexamine, the latter providing the basic environment. Certain additives, such as polyethylene glycol or polyethylenimine, can improve the aspect ratio of the Zinc oxide nanowires. Doping of the Zinc oxide nanowires has been achieved by adding other metal nitrates to the growth solution. The morphology of the resulting nanostructures can be tuned by changing the parameters relating to the precursor composition (such as the zinc concentration and pH) or to the thermal treatment (such as the temperature and heating rate). Aligned Zinc oxide nanowires on pre-seeded silicon, glass, and gallium nitride substrates have been grown using aqueous zinc salts such as zinc nitrate and zinc acetate in basic environments. Pre-seeding substrates with Zinc oxide creates sites for homogeneous nucleation of Zinc oxide crystal during the synthesis. Common pre-seeding methods include in-situ thermal decomposition of zinc acetate crystallites, spincoating of Zinc oxide nanoparticles and the use of physical vapor deposition methods to deposit Zinc oxide thin films. Pre-seeding can be performed in conjunction with top down patterning methods such as electron beam lithography and nanosphere lithography to designate nucleation sites prior to growth. Aligned Zinc oxide nanowires can be used in dye-sensitized solar cells and field emission devices. History of Zinc oxide Zinc compounds were probably used by early humans, in processed and unprocessed forms, as a paint or medicinal ointment, but their composition is uncertain. The use of pushpanjan, probably zinc oxide, as a salve for eyes and open wounds, is mentioned in the Indian medical text the Charaka Samhita, thought to date from 500 BC or before. Zinc oxide ointment is also mentioned by the Greek physician Dioscorides (1st century AD). Galen suggested treating ulcerating cancers with zinc oxide, as did Avicenna in his The Canon of Medicine. Zinc oxide is no longer used for treating skin cancer, though it is still used as an ingredient in products such as baby powder and creams against diaper rashes, calamine cream, anti-dandruff shampoos, and antiseptic ointments. The Romans produced considerable quantities of brass (an alloy of zinc and copper) as early as 200 BC by a cementation process where copper was reacted with zinc oxide. The zinc oxide is thought to have been produced by heating zinc ore in a shaft furnace. This liberated metallic zinc as a vapor, which then ascended the flue and condensed as the oxide. This process was described by Dioscorides in the 1st century AD. Zinc oxide has also been recovered from zinc mines at Zawar in India, dating from the second half of the first millennium BC. From the 12th to the 16th century zinc and zinc oxide were recognized and produced in India using a primitive form of the direct synthesis process. From India, zinc manufacture moved to China in the 17th century. In 1743, the first European zinc smelter was established in Bristol, United Kingdom. Around 1782 Louis-Bernard Guyton de Morveau proposed replacing lead white with zinc oxide. The main usage of zinc oxide (zinc white) was in paints and as an additive to ointments. Zinc white was accepted as a pigment in oil paintings by 1834 but it did not mix well with oil. This problem was solved by optimizing the synthesis of Zinc oxide. In 1845, LeClaire in Paris was producing the oil paint on a large scale, and by 1850, zinc white was being manufactured throughout Europe. The success of zinc white paint was due to its advantages over the traditional white lead: zinc white is essentially permanent in sunlight, it is not blackened by sulfur-bearing air, it is non-toxic and more economical. Because zinc white is so "clean" it is valuable for making tints with other colors, but it makes a rather brittle dry film when unmixed with other colors. For example, during the late 1890s and early 1900s, some artists used zinc white as a ground for their oil paintings. All those paintings developed cracks over the years. In recent times, most zinc oxide was used in the rubber industry to resist corrosion. In the 1970s, the second largest application of Zinc oxide was photocopying. High-quality Zinc oxide produced by the "French process" was added to photocopying paper as a filler. This application was soon displaced by titanium. Applications of Zinc oxide The applications of zinc oxide powder are numerous, and the principal ones are summarized below. Most applications exploit the reactivity of the oxide as a precursor to other zinc compounds. For material science applications, zinc oxide has high refractive index, high thermal conductivity, binding, antibacterial and UV-protection properties. Consequently, it is added into materials and products including plastics, ceramics, glass, cement, rubber, lubricants, paints, ointments, adhesive, sealants, concrete manufacturing, pigments, foods, batteries, ferrites, fire retardants, etc. Rubber manufacture of Zinc oxide Between 50% and 60% of Zinc oxide use is in the rubber industry. Zinc oxide along with stearic acid is used in the vulcanization of rubber Zinc oxide additive also protect rubber from fungi (see medical applications) and UV light. Ceramic industry Ceramic industry consumes a significant amount of zinc oxide, in particular in ceramic glaze and frit compositions. The relatively high heat capacity, thermal conductivity and high temperature stability of Zinc oxide coupled with a comparatively low coefficient of expansion are desirable properties in the production of ceramics. Zinc oxide affects the melting point and optical properties of the glazes, enamels, and ceramic formulations. Zinc oxide as a low expansion, secondary flux improves the elasticity of glazes by reducing the change in viscosity as a function of temperature and helps prevent crazing and shivering. By substituting Zinc oxide for BaO and PbO, the heat capacity is decreased and the thermal conductivity is increased. Zinc in small amounts improves the development of glossy and brilliant surfaces. However, in moderate to high amounts, it produces matte and crystalline surfaces. With regard to color, zinc has a complicated influence. Medicine Zinc oxide as a mixture with about 0.5% iron(III) oxide (Fe2O3) is called calamine and is used in calamine lotion. Two minerals, zincite and hemimorphite, have been historically called calamine. When mixed with eugenol, a ligand, zinc oxide eugenol is formed, which has applications as a restorative and prosthodontic in dentistry. Reflecting the basic properties of Zinc oxide, fine particles of the oxide have deodorizing and antibacterial properties and for that reason are added into materials including cotton fabric, rubber, oral care products, and food packaging. Enhanced antibacterial action of fine particles compared to bulk material is not exclusive to Zinc oxide and is observed for other materials, such as silver. This property results from the increased surface area of the fine particles. Zinc oxide is used in mouthwash products and toothpastes as an anti-bacterial agent proposed to prevent plaque and tartar formation, and to control bad breath by reducing the volatile gases and volatile sulphur compounds (VSC) in the mouth. Along with zinc oxide or zinc salts, these products also commonly contain other active ingredients, such as cetylpyridinium chloride, xylitol, hinokitiol, essential oils and plant extracts. Zinc oxide is widely used to treat a variety of skin conditions, including atopic dermatitis, contact dermatitis, itching due to eczema, diaper rash and acne. Zinc oxide is also often added into sunscreens. It is used in products such as baby powder and barrier creams to treat diaper rashes, calamine cream, anti-dandruff shampoos, and antiseptic ointments. It is also a component in tape (called "zinc oxide tape") used by athletes as a bandage to prevent soft tissue damage during workouts. Zinc oxide can be used in ointments, creams, and lotions to protect against sunburn and other damage to the skin caused by ultraviolet light (see sunscreen). It is the broadest spectrum UVA and UVB absorber that is approved for use as a sunscreen by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), and is completely photostable. When used as an ingredient in sunscreen, zinc oxide blocks both UVA (320–400 nm) and UVB (280–320 nm) rays of ultraviolet light. Zinc oxide and the other most common physical sunscreen, titanium dioxide, are considered to be nonirritating, nonallergenic, and non-comedogenic. Zinc from zinc oxide is, however, slightly absorbed into the skin. Many sunscreens use nanoparticles of zinc oxide (along with nanoparticles of titanium dioxide) because such small particles do not scatter light and therefore do not appear white. The nanoparticles are not absorbed into the skin more than regular-sized zinc oxide particles are, and are only absorbed into the outermost layer of the skin but not into the body. Zinc oxide nanoparticles can enhance the antibacterial activity of ciprofloxacin. It has been shown that nano Zinc oxide that has an average size between 20 nm and 45 nm can enhance the antibacterial activity of ciprofloxacin against Staphylococcus aureus and Escherichia coli in vitro. The enhancing effect of this nanomaterial is concentration dependent against all test strains. This effect may be due to two reasons. First, zinc oxide nanoparticles can interfere with NorA protein, which is developed for conferring resistance in bacteria and has pumping activity that mediate the effluxing of hydrophilic fluoroquinolones from a cell. Second, zinc oxide nanoparticles can interfere with Omf protein, which is responsible for the permeation of quinolone antibiotics into the cell. Cigarette filters Zinc oxide is a component of cigarette filters. A filter consisting of charcoal impregnated with zinc oxide and iron oxide removes significant amounts of hydrogen cyanide (HCN) and hydrogen sulfide (H2S) from tobacco smoke without affecting its flavor. Food additive Zinc oxide is added to many food products, including breakfast cereals, as a source of zinc, a necessary nutrient. (Zinc sulfate is also used for the same purpose.) Some prepackaged foods also include trace amounts of Zinc oxide even if it is not intended as a nutrient. Zinc oxide was linked to dioxin contamination in pork exports in the 2008 Chilean pork crisis. The contamination was found to be due to dioxin contaminated zinc oxide used in pig feed. Pigment Zinc white is used as a pigment in paints and is more opaque than lithopone, but less opaque than titanium dioxide. It is also used in coatings for paper. Chinese white is a special grade of zinc white used in artists' pigments. The use of zinc white (zinc oxide) as a pigment in oil painting started in the middle of 18th century. It has partly replaced the poisonous lead white and was used by painters such as Böcklin, Van Gogh, Manet, Munch and others. It is also a main ingredient of mineral makeup (CI 77947). UV absorber Micronized and nano-scale zinc oxide and titanium dioxide provide strong protection against UVA and UVB ultraviolet radiation, and are used in suntan lotion, and also in UV-blocking sunglasses for use in space and for protection when welding, following research by scientists at Jet Propulsion Laboratory (JPL). Coatings Paints containing zinc oxide powder have long been utilized as anticorrosive coatings for metals. They are especially effective for galvanized iron. Iron is difficult to protect because its reactivity with organic coatings leads to brittleness and lack of adhesion. Zinc oxide paints retain their flexibility and adherence on such surfaces for many years. Zinc oxide highly n-type doped with aluminium, gallium, or indium is transparent and conductive (transparency ~90%, lowest resistivity ~10−4 Ω·cm). Zinc oxide:Al coatings are used for energy-saving or heat-protecting windows. The coating lets the visible part of the spectrum in but either reflects the infrared (IR) radiation back into the room (energy saving) or does not let the IR radiation into the room (heat protection), depending on which side of the window has the coating. Plastics, such as polyethylene naphthalate (PEN), can be protected by applying zinc oxide coating. The coating reduces the diffusion of oxygen with PEN. Zinc oxide layers can also be used on polycarbonate in outdoor applications. The coating protects polycarbonate from solar radiation, and decreases its oxidation rate and photo-yellowing. Corrosion prevention in nuclear reactors Zinc oxide depleted in 64Zn (the zinc isotope with atomic mass 64) is used in corrosion prevention in nuclear pressurized water reactors. The depletion is necessary, because 64Zn is transformed into radioactive 65Zn under irradiation by the reactor neutrons. Methane reforming Zinc oxide (ZnO) is used as a pretreatment step to remove hydrogen sulfide (H2S) from natural gas following hydrogenation of any sulfur compounds prior to a methane reformer, which can poison the catalyst. At temperatures between about 230–430 °C (446–806 °F), H2S is converted to water by the following reaction: H2S + Zinc oxide → H2O + ZnS The zinc sulfide (ZnS) is replaced with fresh zinc oxide when the zinc oxide has been consumed. Potential applications of Zinc oxide Electronics Zinc oxide has wide direct band gap (3.37 eV or 375 nm at room temperature). Therefore, its most common potential applications are in laser diodes and light emitting diodes (LEDs). Some optoelectronic applications of Zinc oxide overlap with that of GaN, which has a similar band gap (~3.4 eV at room temperature). Compared to GaN, Zinc oxide has a larger exciton binding energy (~60 meV, 2.4 times of the room-temperature thermal energy), which results in bright room-temperature emission from Zinc oxide. Zinc oxide can be combined with GaN for LED-applications. For instance as transparent conducting oxide layer and Zinc oxide nanostructures provide better light outcoupling. Other properties of Zinc oxide favorable for electronic applications include its stability to high-energy radiation and its possibility to be patterned by wet chemical etching. Radiation resistance makes Zinc oxide a suitable candidate for space applications. Zinc oxide is the most promising candidate in the field of random lasers to produce an electronically pumped UV laser source. The pointed tips of Zinc oxide nanorods result in a strong enhancement of an electric field. Therefore, they can be used as field emitters. Aluminium-doped Zinc oxide layers are used as transparent electrodes. The components Zn and Al are much cheaper and less toxic compared to the generally used indium tin oxide (ITO). One application which has begun to be commercially available is the use of Zinc oxide as the front contact for solar cells or of liquid crystal displays. Transparent thin-film transistors (TTFT) can be produced with Zinc oxide. As field-effect transistors, they even may not need a p–n junction, thus avoiding the p-type doping problem of Zinc oxide. Some of the field-effect transistors even use Zinc oxide nanorods as conducting channels. Zinc oxide nanorod sensor Zinc oxide nanorod sensors are devices detecting changes in electric current passing through zinc oxide nanowires due to adsorption of gas molecules. Selectivity to hydrogen gas was achieved by sputtering Pd clusters on the nanorod surface. The addition of Pd appears to be effective in the catalytic dissociation of hydrogen molecules into atomic hydrogen, increasing the sensitivity of the sensor device. The sensor detects hydrogen concentrations down to 10 parts per million at room temperature, whereas there is no response to oxygen. Zinc oxide have been used as immobilization layers in imunosensors enabling the distribution of antibodies across the entire region probed by the measuring electric field applied to the microelectrodes. Spintronics Zinc oxide has also been considered for spintronics applications: if doped with 1–10% of magnetic ions (Mn, Fe, Co, V, etc.), Zinc oxide could become ferromagnetic, even at room temperature. Such room temperature ferromagnetism in Zinc oxide:Mn has been observed, but it is not clear yet whether it originates from the matrix itself or from secondary oxide phases. Piezoelectricity The piezoelectricity in textile fibers coated in Zinc oxide have been shown capable of fabricating "self-powered nanosystems" with everyday mechanical stress from wind or body movements. In 2008 the Center for Nanostructure Characterization at the Georgia Institute of Technology reported producing an electricity generating device (called flexible charge pump generator) delivering alternating current by stretching and releasing zinc oxide nanowires. This mini-generator creates an oscillating voltage up to 45 millivolts, converting close to seven percent of the applied mechanical energy into electricity. Researchers used wires with lengths of 0.2–0.3 mm and diameters of three to five micrometers, but the device could be scaled down to smaller size. Zinc oxide as anode of Li-ion battery In form of a thin film Zinc oxide has been demonstrated in miniaturised high frequency thin film resonators, sensors and filters. Li-ion battery Zinc oxide is a promising anode material for lithium-ion battery because it is cheap, biocompatible, and environmentally friendly. Zinc oxide has a higher theoretical capacity (978 mAh g−1) than many other transition metal oxides such as CoO (715 mAh g−1), NiO (718 mAh g−1) and CuO (674 mAh g−1). Safety of Zinc oxide As a food additive, zinc oxide is on the U.S. FDA's list of generally recognized as safe, or GRAS, substances. Zinc oxide itself is non-toxic; it is hazardous, however, to inhale zinc oxide fumes, such as generated when zinc or zinc alloys are melted and oxidized at high temperature. This problem occurs while melting alloys containing brass because the melting point of brass is close to the boiling point of zinc.Exposure to zinc oxide in the air, which also occurs while welding galvanized (zinc plated) steel, can result in a malady called metal fume fever. For this reason, typically galvanized steel is not welded, or the zinc is removed first. Zinc oxide is an inorganic compound used in a number of manufacturing processes. It can be found in rubbers, plastics, ceramics, glass, cement, lubricants, paints, ointments, adhesives, sealants, pigments, foods, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. It occurs naturally as the mineral zincite, but most zinc oxide is produced synthetically. It is also widely used to treat a variety of other skin conditions, in products such as baby powder and barrier creams to treat diaper rashes, calamine cream, anti-dandruff shampoos, and antiseptic ointments. Zinc oxide is mildly astringent and is used topically as a soothing and protective application in eczema and slight excoriations, in wounds, and for hemorrhoids. It is also used with coal tar or ichthammol in the treatment eczema. Zinc oxide is used as the basis for the production of a number of dental cements. Mixed with phosphoric acid it forms a hard material composed largely of zinc phosphate; mixed with clove oil or eugenol, it is used as temporary dental filling. Pharmacologic levels of zinc as zinc oxide have consistently been found to increase pig performance during the postweaning period. In some instances, high levels of zinc oxide have been reported to reduce the incidence and severity of postweaning diarrhea. Responses to zinc oxide and antibiotics seem to be additive in nature, much like the responses to high copper and antibiotics; however, there is no advantage in including high copper and high zinc in the same diet. Zinc oxide accounts for the largest use of zinc compounds, and is used primarily by the rubber industry as a vulcanization activator and accelerator and to slow rubber aging by neutralizing sulfur and organic acids formed by oxidation. It also acts in rubber as a reinforcing agent, a heat conductor, a white pigment, and an absorber of UV light. In paints, zinc oxide serves as a mildewstat, acid buffer, and a pigment. It is used in animal feed as a zinc supplement and as a fertilizer additive for zinc-deficient soils. Zinc oxide is used in cosmetics and drugs primarily for its fungicide properties, and in dentistry in dental cements. It is also used in ceramics, in glass manufacture, as a catalyst in organic synthesis, and in coated photocopy paper. Two processes are used to produce metallic zinc from the ore concentrates that are not subjected to caustic soda leaching. In one process, the ore concentrate containing zinc sulfide is roasted in the presence of air to produce zinc oxide, which is combined with coke or coal and retorted to approximately 1,100 °C to produce metallic zinc. In the other process, the roasted zinc oxide is leached with sulfuric acid, and the solution is electrolyzed to produce zinc of >99.9% purity. Zinc oxide is also produced industrially from purified solutions of zinc sulfate or chloride by precipitating the basic carbonate, which is then washed, filtered, and finally calcined. This method produces a grade of zinc oxide with a high specific surface area. Products of this type are also obtained from waste hydroxides which are purified by a chemical route and then calcined. Residues of zinc oxide are exempted from the requirement of a tolerance when used as a coating agent in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to growing crops or to raw agricultural commodities after harvest.
ZINC PHOSPHATE
Zinc; Zn; Zinc dust; cinc cas no: 7440-66-6
ZINC POWDER
Zinc bis-(2-Pyridinethiol-1-oxide); ZNPT; ZPT; Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxide; 1-Hydroxy-2-pyridinethione, zinc salt; 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, zinc complex; 2-Mercaptopyridine 1-oxide Zinc Salt; 2-Pyridinethiol N-oxide zinc salt; 2-Pyridinethiol, 1-oxide, zinc salt; Zinc, Bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxide; Zinc, Bis(2-pyridylthio)-, 1,1'-dioxide; Zinc, Bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxide; Zincpolyanemine; Zinksalz Des 1-hydroxi-2-pyridinthion CAS NO:13463-41-7
ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROULANTE)
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Nom chimique/IUPAC : Pyridine-2-thiol-1-oxyde, complexe de zinc (2:1)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato)zinc
bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, des-squaman, N-HYDROXYPYRIDINETHIONE SEL DE ZINC, zincpolyanemine, bis(1 -hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, Zinc pyrithione, OM-1563, DTXSID7026314, DTXCID90820451, Bis((1-oxydopyridin-2-yl)thio)zinc, zinc;1-oxydopyridin-1-ium-2 -thiolate, NCGC00091933-01, NCGC00183121-01, Zinc pt, Zinci pyrithionum, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Niccanon SKT, Biocut ZP, bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate de zinc), 1698050-37-1, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, CAS-13463-41-7, Evafine P 50, Caswell No. 923, poudre de pyrithione de zinc, BC-J, Zincopan, Zolidyne, pyrthione zinc, DermaZinc, zinc 2-pyridinethiol-1-oxyde , Zinc-pyrion, Zn-pyrion, Pyrithizone Zinc, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc bis(2-pyridylthio)-N-oxyde, Bis(2-pyridinethiol-1 -oxyde)zinc, pyrithione (base), Piritionato cincico, Pyrithione zincique, FSB 8332, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, Pyrithione Zinc 1%, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, NSC 290409, bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II), AI3-62421, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, UNII-R953O2RHZ5, (T-4)-Bis( 1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc, D11AX12, bis(1-oxydopyridin-2-ylthio)zinc, BDBM429354, Tox21_111182, Tox21_113399, Tox21_202180, Tox21_303205, MFCD00067336, AKOS04 0732194, OM 1563, PYRIDINE DE ZINC -2-THIONE-N-OXIDE, NCGC00257089-01, NCGC00259729-01, 1ST10354, 2-PYRIDINETHIOL N-OXIDE SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDINETHIOL 1-OXIDE)ZINC, ZINC 1-HYDROXY-2-PYRIDINE-THIONE, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE, SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, N,N'-DIOXIDE, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, 1,1'-DIOXIDE, EC 236-671-3, F16428, Q- 201649, 3590-23-6, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, complexe de zinc, sel de zinc de 2-Mercaptopyridine 1-oxyde, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, AI3-62421, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, Bis (2-pyridylthio)zinc 1,1′-dioxyde, CCRIS 4894, Caswell n° 923, EINECS 236-671-3, EPA Pesticide Chemical Code 088002, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, HSDB 4498, Hokucide ZPT, NSC 290409, Niccanon SKT, OM-1563, Omadine Zinc, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, Top Brass, Vancide P, Vancide ZP, ZNP Bar, ZPT, Zinc PT, Zinc pyréthion, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde , Zinc pyridinethione, Zinc-pyrion, Zinc pyrithione, Zinc pyrithione, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc Omadine, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)- , Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1,1′- dioxyde, Zincpolyanemine, Zn – pyrion, ZnPT, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, N -SEL DE ZINC HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato)zinc, Pyrithione de zinc, 48% Dispersion aqueuse, Pyrithione de zinc 48% Dispersion aqueuse, Pyritione de zinc 48%, Pyrithione de zinc, T/N : Zinc Omadine 48% FPS, Zinc Pyridinethione



Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé chimique composé de zinc et de pyrithione.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment présent dans les traitements antipelliculaires en raison de ses propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes, qui combattent la source des pellicules et des démangeaisons.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire), également connu sous le nom de pyrithione zinc, est un agent antibactérien, antimicrobien et antifongique qui peut être utilisé pour traiter les pellicules, le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un complexe de coordination composé de ligands pyrithione chélatés en ions zinc (2+) via des centres oxygène et soufre.


De plus, le zinc pyrithione (antipelliculaire) aide à contrôler la production de sébum, contribuant ainsi à un environnement plus sain du cuir chevelu.
La formule chimique du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est C10H8N2O2S2Zn.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination du zinc.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment trouvé comme ingrédient actif dans les traitements topiques antipelliculaires en vente libre tels que les shampooings.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) médie son action en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas fer-soufre de protéines essentielles au métabolisme et à la croissance des champignons.


En raison de sa faible solubilité, le zinc pyrithione (antipelliculaire) libéré par les formulations topiques se dépose et est relativement bien retenu sur les surfaces cutanées cibles.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.


D'autres utilisations du zinc pyrithione (antipelliculaire) incluent l'additif dans les peintures extérieures antisalissure et l'algicide.
Bien que son utilisation ait été approuvée au début des années 1960 par la FDA 4, la sécurité et l'efficacité du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sont signalées depuis des décennies.
À l'état cristallin, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) existe sous forme de dimère centrosymétrique.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) offre une efficacité bactéricide-fongicide.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, un dispersant et un agent de contrôle de la viscosité.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) agit comme un agent antipelliculaire et contrôlant les odeurs.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) offre une efficacité bactéricide-fongicide.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, un dispersant et un agent de contrôle de la viscosité.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe la croissance d'un large spectre de bactéries Gram-positives et Gram-négatives.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe également la croissance des champignons, des levures, des moisissures et des algues.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange de particules ultrafines de pyrithione de zinc (ZPT), un dispersant et un agent stabilisant.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un inhibiteur efficace de la croissance des microbes, notamment des algues, des champignons (moisissures et levures) et
bactérienne (gram-positive et gram-négative).


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé chimique dérivé de l'élément naturel Zinc.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a été développé pour la première fois dans les années 1930, puis synthétisé par E. Shaw en 1950.


Ainsi, même s’il provient du métal naturel, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est finalement produit en laboratoire.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est fourni sous forme de poudre ou d'émulsion en suspension aqueuse à 50 %.
La fine granulométrie du zinc pyrithione (antipelliculaire) peut empêcher efficacement les précipitations et doubler l'effet antimicrobien.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un composé couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un ingrédient actif conçu pour traiter les pellicules, la dermatite séborrhéique et diverses infections fongiques de la peau et du cuir chevelu.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en inhibant la croissance des champignons et des bactéries qui contribuent à ces affections, aidant ainsi à réduire les desquamations, les démangeaisons et les irritations.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


En tant que composant actif le plus largement utilisé dans les shampooings antipelliculaires, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) agit en ciblant à la fois les champignons locaux et les bactéries résidant sur le cuir chevelu.
Cet ingrédient multitâche, connu pour sa rentabilité et son efficacité, a des utilisations qui vont au-delà du soin capillaire.


Par exemple, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un élément essentiel des éponges de cuisine, empêchant la croissance des moisissures.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un complexe de pyrithione du bromure de zinc qui, au début des années 1930, était déjà synthétisé et utilisé comme agent antifongique ou antibactérien topique.
À température ambiante, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est une poudre cristalline blanche à jaune.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) a une légère odeur caractéristique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est insoluble dans l'eau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un antimicrobien efficace contre les champignons et les bactéries, qui peut tuer efficacement les champignons responsables des pellicules.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé depuis longtemps comme agent antipelliculaire et largement utilisé dans divers shampooings populaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) a une légère odeur caractéristique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est insoluble dans l'eau.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.


Il est actif contre la bactérie E. coli, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'il est administré à la dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.
Des formulations contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) ont été utilisées dans le traitement des pellicules.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a la capacité d'inhiber la croissance des levures, qui sont une cause majeure des pellicules.
Si vous souffrez de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, recherchez des produits de soins capillaires contenant du pyrithione de zinc (antipelliculaire) pour aider à soulager vos symptômes et favoriser un cuir chevelu sain.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Comme son nom l’indique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est généré à partir de l’élément chimique zinc et est utilisé dans plusieurs produits de soins capillaires et de soins de la peau.
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH 7), le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) convient aux revêtements extérieurs et autres produits protégeant contre les moisissures et les algues.


De plus, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un algicide efficace.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être composé et appliqué aux revêtements antisalissure des navires pour empêcher la vie marine d'adhérer à la coque du navire.
Par conséquent, le zinc pyrithione (antipelliculaire) a des perspectives d’application à long terme dans le futur lorsque les peintures en émulsion sont continuellement respectueuses de l’environnement.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance de la levure, qui est l'un des principaux facteurs des pellicules.
Comme son nom l'indique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est dérivé de l'élément chimique zinc et est utilisé dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.
Applications pharmaceutiques de la pyrithione de zinc (antipelliculaire) : La pyrithione de zinc (antipelliculaire) est un régulateur de la kératinisation, possède des propriétés antimicrobiennes et le kétoconazole est un agent antifongique (c'est-à-dire peut permettre la réduction de la levure lipophile Malassezia furfur).


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un puissant effet destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement le champignon qui produit les pellicules et a un effet antipelliculaire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans les soins de la peau, les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé comme additif pour protéger les peintures (telles que industrielles et marines) contre
la croissance des microbes (algues, champignons et bactéries) et des crustacés.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit comme un agent d'encrassement à faible teneur en métaux avec une efficacité durable qui n'induit pas de corrosion galvanique, ce qui le rend adapté aux coques métalliques et aux environnements marins.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être appliqué sur certains textiles pour empêcher la croissance des microbes et utilisé dans les cosmétiques pour une variété de bienfaits pour la peau, notamment des propriétés antipelliculaires.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).
En raison de ses propriétés fongistatiques et bactériostatiques dynamiques, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.


L'agent anti-moisissure Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut jouer le meilleur effet anti-moisissure.
Le pyrithione de zinc (antipelliculaire) est chimiquement incompatible avec les peintures qui dépendent d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsqu’il est utilisé dans des peintures en émulsion contenant de grandes quantités de fer dans l’eau, un agent chélateur qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé comme bactéricide pour les revêtements et les plastiques, etc.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans les shampooings pour éliminer les pellicules et peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux et contrôler la génération de cheveux gris et la chute des cheveux.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement les champignons qui produisent des pellicules et jouer un effet antipelliculaire.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), en tant qu'agent antipelliculaire de longue date, est largement connu dans l'industrie du shampoing et utilisé par de nombreuses marques renommées.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un bactéricide-fongicide très efficace, l'agent antipelliculaire établit la norme du marché pour toutes les solutions d'ingrédients actifs dans les shampooings antipelliculaires.
La haute efficacité antimicrobienne du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), combinée à son acceptabilité pour l'usage humain, en a fait l'agent de choix des fabricants de shampooings antipelliculaires du monde entier.


De plus, une caractéristique importante de cette molécule est que le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est efficace contre diverses espèces de bactéries associées à la production d'odeurs sur la peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampooings et les produits de soins de la peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est largement utilisé comme fongicide pour les peintures et les plastiques.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) présente des avantages uniques en termes de respect de l'environnement et de persistance de la stérilisation.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.


Les pellicules sont une maladie courante du cuir chevelu affectant plus de 40 % de la population adulte mondiale et peuvent être causées par des champignons tels que Malassezia globosa et M. restricta 3.
En tant qu'agent anti-moisissure, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) a également certaines applications sur les tissus.
Par conséquent, la pyrithione de zinc (antipelliculaire) sur les tissus en coton et en polyester/coton a été étudiée sous différentes concentrations massiques, temps de cuisson et températures.


Les conditions optimales du procédé ont été déterminées par des tests monofactoriels et orthogonaux.
Les paramètres de traitement des tissus en coton étaient : concentration massique de pyrithione de zinc (antipelliculaire) 0,04 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 120 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25 ; Les tissus en polyester/coton étaient : concentration massique de pyrithione de zinc (antipelliculaire) 0,03 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 130 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25.


La lumière UV décompose lentement le zinc pyrithione (antipelliculaire), offrant des années de protection même en plein soleil.
Dans le domaine des pesticides, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé principalement pour lutter contre la courbure des feuilles du pommier et la tavelure, entre autres.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé comme agent antipelliculaire et conservateur dans les cosmétiques et est largement utilisé pour préparer des shampooings antipelliculaires.


De plus, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé dans la peinture pour prévenir l'encrassement et le colmatage.
Cette peinture est inoffensive pour le corps humain et l'environnement de l'eau de mer, a un bon effet antisalissure sur l'organisme et peut efficacement empêcher la mer d'encrasser l'équipement.


De plus, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être utilisé pour traiter la desquamation, telle que le psoriasis, la dermatite et des maladies cutanées similaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est surtout connu pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique, notamment dans les shampooings antipelliculaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.


Les autres applications médicales du zinc pyrithione (antipelliculaire) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, de la teigne et du vitiligo.
Pour que le shampooing élimine les pellicules, le pyrithione de zinc (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant ainsi un rôle dans les pellicules.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé dans le shampooing contre les pellicules.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé comme agent antipelliculaire et bactéricide dans les cosmétiques, et est largement utilisé dans la préparation de shampooings antipelliculaires.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un complexe de zinc de 1-hydroxy-2(1H)-pyridinethione, ou plus communément, de pyrithione.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé comme agent antifongique pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est très efficace contre une grande variété de bactéries/champignons pathogènes.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.


Éponges : Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un traitement antibactérien pour les éponges ménagères, tel qu'utilisé par la société 3M.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut soigner efficacement les cheveux, retarder leur vieillissement et contrôler l'apparition de cheveux blancs et leur chute.
De plus, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est également utilisé comme conservateur cosmétique, agent huileux et biocide pour peinture.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé comme fongicide pour des produits tels que les revêtements et les plastiques, il est également largement utilisé.
Le shampooing antipelliculaire, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est également utilisé comme conservateur cosmétique, biocide pour les huiles et les peintures.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampoings, les soins de la peau, mais également utilisé dans les adhésifs, les peintures, les vernis, etc.
Utilisations d'agent antipelliculaire du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) : Produits de soins capillaires à rincer et sans rinçage (shampoings, revitalisants, gels, crèmes, etc.)


Utilisations antifongiques/antimicrobiennes et anti-inflammatoires du pyrithione de zinc (antipelliculaire) : soins de la peau (crèmes et lotions), crèmes pour les pieds et talcs
Utilisations de produits nettoyants pour le corps à rincer à base de pyrithione de zinc (antipelliculaire) : savons en barre, nettoyants pour le corps, bains moussants
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif courant présent dans divers produits de soins personnels et cosmétiques tels que les shampooings, les revitalisants et les nettoyants pour le corps.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est connu pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes, ce qui en fait un ingrédient efficace pour traiter les pellicules et autres affections cutanées.
Ces dernières années, des mises à jour réglementaires ont eu lieu concernant l'utilisation du zinc pyrithione (antipelliculaire) dans les produits de soins personnels et cosmétiques en Asie et dans le monde.


La pyrithione de zinc (antipelliculaire) est active contre la bactérie E. coli. La pyrithione de zinc réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'elle est administrée à une dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.


Des formulations contenant de la pyrithione de zinc (antipelliculaire) ont été utilisées dans le traitement des pellicules. Le shampooing contre les pellicules, la pyrithione de zinc (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la chute des cheveux. génération.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.


En tant que composant actif le plus largement utilisé dans les shampooings antipelliculaires, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) agit en ciblant à la fois les champignons locaux et les bactéries résidant sur le cuir chevelu.
Cet ingrédient multitâche, connu pour sa rentabilité et son efficacité, a des utilisations qui vont au-delà du soin capillaire.


-Shampoing à la pyrithione de zinc :
Le shampooing Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) se trouve dans de nombreux shampooings antipelliculaires courants.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est antifongique, antibactérien et antimicrobien, ce qui signifie qu'il peut tuer les champignons, les bactéries et les micro-organismes qui peuvent contribuer aux démangeaisons et aux squames du cuir chevelu.


-Crème Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
La dermatite séborrhéique affecte souvent le cuir chevelu, mais elle peut également provoquer des plaques rugueuses et squameuses sur la peau.
La crème Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisée pour traiter la dermatite séborrhéique ou le psoriasis sur le corps.

Pour le traitement de la dermatite séborrhéique légère, la National Eczema Foundation suggère l'utilisation quotidienne d'un nettoyant contenant 2 pour cent de pyrithione de zinc (antipelliculaire) suivi d'une crème hydratante.
Vous pouvez également utiliser la crème quotidiennement en appliquant du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) en fine couche sur la zone affectée.


-Utilisations vestimentaires du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Un procédé permettant d'appliquer du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé pour empêcher la croissance microbienne dans le polyester.
Les textiles avec du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) appliqué protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars américains en 2015.


- Nettoyant visage à la pyrithione de zinc :
Le nettoyant pour le visage au zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à soulager les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite séborrhéique du visage.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut également aider à atténuer une partie du gras associé à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.
Il existe des preuves selon lesquelles l'utilisation d'un savon médicamenteux contenant 2 % de pyrithione de zinc (antipelliculaire) peut aider à éliminer l'acné.


-Utilisations médicales du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut être utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.
Les autres applications médicales du zinc pyrithione (antipelliculaire) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.


-Utilisations en peinture du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) convient à une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui protègent contre la moisissure et les algues.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un algicide.

Le pyrithione de zinc (antipelliculaire) est chimiquement incompatible avec les peintures utilisant des agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé dans les peintures au latex avec de l'eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est décomposé lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.

Éponges : Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un traitement antibactérien pour les éponges ménagères, tel qu'utilisé par la société 3M.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination du zinc.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisé dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.


-Utilisations vestimentaires du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Un procédé permettant d'appliquer du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé pour empêcher la croissance microbienne dans le polyester.
Les textiles avec du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) appliqué protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars américains en 2015.


-Utilisations médicales du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
La pyrithione de zinc peut être utilisée pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.
Les autres applications médicales du zinc pyrithione (antipelliculaire) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.


-Utilisations en peinture du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) convient à une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui protègent contre la moisissure et les algues.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un algicide.

Le pyrithione de zinc (antipelliculaire) est chimiquement incompatible avec les peintures utilisant des agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé dans les peintures au latex avec de l'eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est décomposé lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) se trouve facilement dans de nombreux shampoings de pharmacies et de supermarchés.
Il existe également des traitements sans rinçage disponibles dans les gammes de soins capillaires au détail.
En fonction de la gravité de votre état, votre dermatologue peut vous recommander un traitement plus puissant pouvant nécessiter une ordonnance.


*Utiliser dans un shampoing antipelliculaire :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) se retrouve le plus souvent dans les shampooings antipelliculaires.
Pour de meilleurs résultats, vous devez mouiller vos cheveux et masser le shampooing sur votre cuir chevelu.

Laissez le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) reposer pendant environ une minute (ou comme indiqué sur l'étiquette du shampooing) avant de laver le reste de vos cheveux, puis rincez.

L'utilisation dépendra de la sensibilité et de l'état de votre cuir chevelu.
Bien que de nombreux shampooings contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) puissent être utilisés quotidiennement, je recommande généralement de l’utiliser au moins deux à trois fois par semaine.
Pour certaines personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules,

Je recommande souvent de laver le cuir chevelu quotidiennement ou tous les deux jours pour aider à éliminer l’accumulation de sébum ou de peau morte, qui peut contribuer à la desquamation ou à la desquamation.
Si quelqu'un s'inquiète de la sécheresse du cuir chevelu, il est possible d'utiliser un shampooing au zinc pyrithione (antipelliculaire) quelques jours par semaine et un shampooing non médicamenteux un jour en alternance.


*Utiliser dans un après-shampooing hydratant :
Les revitalisants contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) peuvent aider à combattre les pellicules, les démangeaisons et la desquamation tout en rétablissant l'équilibre du cuir chevelu et en fournissant une hydratation.
Après le shampooing, massez le revitalisant sur votre cuir chevelu et vos cheveux et recouvrez le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) avec un bonnet de douche.
Laisser agir 3 minutes et rincer.
Suivez les instructions sur l'étiquette pour de meilleurs résultats.


*Soulager les démangeaisons et les squames avec un sérum :
Les sérums contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) sont parfaits pour les personnes ayant un cuir chevelu gras ou une desquamation et des pellicules sévères.
Appliquez le sérum sur le cuir chevelu entre les lavages pour soulager les démangeaisons et les squames.
Suivez les instructions sur le produit, mais la plupart peuvent être appliqués plusieurs fois par jour.


*Appliquer dans une crème sans rinçage apaisante pour le cuir chevelu :
Si votre cuir chevelu a tendance à s’assécher, une crème sans rinçage est souvent plus apaisante et hydratante qu’un sérum.
Les crèmes sont souvent infusées de produits hydratants comme la vitamine E et l'huile d'argan pour protéger et hydrater, tandis que le pyrithione de zinc (antipelliculaire) soulage les pellicules, les démangeaisons et les irritations.



A quoi sert la pyrithione de zinc (antipelliculaire) ?
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un composé bénéfique en raison de ses propriétés antimicrobiennes et trouve de nombreuses applications dans les produits de soins personnels et les cosmétiques.
Principalement utilisé dans les formulations nettoyantes comme les shampooings et les savons, cet ingrédient cible efficacement les pellicules, la dermatite séborrhéique et les infections fongiques de la peau en inhibant la croissance des champignons et des bactéries responsables de ces affections.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) soulage également les symptômes tels que les démangeaisons, la desquamation et les rougeurs du cuir chevelu et de la peau.
La capacité du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) à réguler l'équilibre microbien et à contrôler la production de sébum en fait un ingrédient essentiel dans les produits conçus pour promouvoir la santé du cuir chevelu et de la peau, offrant aux consommateurs un soulagement des problèmes dermatologiques courants avec une efficacité prouvée.



STRUCTURE DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Les ligands pyrithione, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
À l'état cristallin, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) existe sous forme de dimère centrosymétrique (voir figure), où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et trois centres d'oxygène.

En solution, cependant, les dimères se dissocient via la scission d'une liaison Zn-O.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) a été décrit pour la première fois dans les années 1930.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercaptopyridine-N-oxyde (CAS# 1121-31-9), un dérivé du pyridine-N-oxyde.



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) POUR LES CHEVEUX :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment utilisé dans les shampooings antipelliculaires et les produits de soins personnels pour traiter les affections du cuir chevelu telles que la dermatite séborrhéique et le psoriasis.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc qui contient de la pyrithione, un biocide aux propriétés antibactériennes et antifongiques.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en ralentissant la croissance des cellules de la peau et en réduisant la production de levure, qui contribue grandement aux pellicules et à d'autres affections du cuir chevelu.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.
En plus de son utilisation dans les produits de soins personnels, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est également utilisé comme biocide industriel pour contrôler la croissance des algues et d'autres micro-organismes dans les systèmes à base d'eau tels que les peintures, les revêtements et les adhésifs.



ASPECT DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est une suspension blanc laiteux
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également utilisé comme traitement antibactérien pour les éponges ménagères, notamment par la société 3M.



FONCTION DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est surtout connu pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique.



PRINCIPAUX ATTRIBUTS DU PRODUIT DE LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDRUFF) :
– Soulage les symptômes de desquamation des pellicules
– Cible le cuir chevelu avec une libération lente pour une efficacité maximale
– Dispersion efficace car non soluble
– Améliore la substantivité de la peau et des cheveux
– Maintient l’efficacité sur une utilisation à long terme sans résistance



MÉCANISME D'ACTION DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
On pense que l’effet antifongique du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) dérive de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



LES FONCTIONS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) SONT :
*Pour lutter contre les pellicules,
*Pour contrôler la production de sébum,
*Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) aide les cheveux à être facilement coiffés, doux, brillants et volumineux.
*Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) empêche le développement de micro-organismes dans les produits cosmétiques.



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) Antimicrobien :
– Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l’eau de très fines particules de zinc pyrithione, d’un dispersant et d’un agent de contrôle de la viscosité
– Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) inhibe la croissance d’un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives
– Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures
– Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) inhibe la croissance des algues



ATTRIBUTS CLÉS DU PRODUIT POUR LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDRUFF) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) soulage les symptômes de desquamation des pellicules
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) cible le cuir chevelu avec une libération lente pour une efficacité maximale
Dispersion efficace car le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) n'est pas soluble
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) améliore la substance de la peau et des cheveux
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) maintient son efficacité sur une utilisation à long terme sans résistance



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES ET APPLICATIONS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, un dispersant et un agent de contrôle de la viscosité.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un agent antipelliculaire efficace.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est la croissance d'un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) inhibe la croissance des algues.



ACTIVITÉS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.
Il est actif contre la bactérie E. coli, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'il est administré à la dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.

Des formulations contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) ont été utilisées dans le traitement des pellicules.
Le shampooing antipelliculaire, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, prendre soin des cheveux efficacement, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également utilisé comme conservateur cosmétique, huile, biocide pour peinture.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé comme agent antifongique pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est très efficace contre une grande variété de bactéries/champignons pathogènes.



MÉCANISME D'ACTION DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
On pense que l’effet antifongique du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) dérive de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



INCOMPATIBILITÉ CHIMIQUE DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
La transchélation se produit en présence d'ions de métaux lourds.
Même des traces des chélates correspondants peuvent provoquer une décoloration notable, en particulier les complexes de fer et de cuivre.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est sensible aux agents oxydants et réducteurs forts.

La conductivité de l'eau doit être inférieure à 5 μs/cm. Calculez le dosage pour garantir que des barils entiers de produit seront ajoutés pour chaque lot.
Il est recommandé d'ajouter un peu de sel de zinc à l'eau pour obtenir des complexes Fe(III) ovoïdes lorsque la conductivité de l'eau est inférieure à 20 μs/cm.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est incompatible avec l'EDTA, qui ne nuit cependant pas à l'effet stérilisant du Zinc pyrithione.



STABILITÉ DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) reste stable 120 heures à 100 ℃ , se décompose à 240 ℃ .
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est sensible à la lumière et reste stable dans les revêtements pigmentés.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est hydrolytiquement stable entre pH 4,5 et 9,5.
En dessous d'un pH de 4,5, une conversion en pyrithione se produit.
Dans les solutions alcalines (pH > 9,5), une conversion en sels alcalins solubles se produit.



PRÉCAUTIONS DE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Conserve le pyrithione de zinc (antipelliculaire) dans son contenant d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 10 ℃ et 54 ℃ .
Gardez le récipient de Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) bien fermé et scellé jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi.

Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Agiter les fûts toutes les 6 semaines.
Pré-agiter au moins 10 minutes avant utilisation.

Peut être pré-dispersé avec une certaine quantité d'eau pour assurer une meilleure dispersion.
Calculez le dosage pour vous assurer que des barils entiers du produit sont ajoutés pour chaque lot.



COMMENT FONCTIONNE LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) ?
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en ciblant le champignon Malassezia, qui est une cause fréquente de pellicules et d'autres affections du cuir chevelu.
La Malassezia est un type de levure qui vit naturellement sur le cuir chevelu et se nourrit des huiles sécrétées par les follicules pileux.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en perturbant les membranes cellulaires de Malassezia, provoquant sa mort et réduisant sa capacité à se reproduire.
En plus de ses propriétés antifongiques, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède également des propriétés antibactériennes qui aident à éliminer les bactéries pouvant contribuer aux odeurs du cuir chevelu.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en inhibant la production de cytokines, qui sont des protéines qui contribuent à l'inflammation et peuvent provoquer des démangeaisons et une desquamation.

Dans l'ensemble, le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en contrôlant la croissance des levures et des bactéries sur le cuir chevelu, en réduisant l'inflammation et en favorisant un environnement plus sain pour le cuir chevelu.
Cela aide à réduire les symptômes des pellicules et d’autres affections du cuir chevelu et à améliorer l’apparence générale et la santé des cheveux et du cuir chevelu.



BIENFAITS ET UTILISATIONS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est très efficace, en gardant à l'esprit qu'il est doux et doux pour la peau.
De nombreux shampooings antipelliculaires contiennent du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est antifongique, antibactérien et antimicrobien, ce qui signifie qu'il peut combattre les champignons, les bactéries et les germes qui provoquent des démangeaisons et des squames sur le cuir chevelu.

La crème Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisée pour traiter le psoriasis et la dermatite séborrhéique également appelée pellicules.
Les nettoyants pour le visage contenant de la pyrithione de zinc (antipelliculaire) peuvent aider à soulager les rougeurs et les irritations causées par la dermatite séborrhéique du visage.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut également aider à lutter contre la sensation grasse associée à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.



OÙ TROUVE-T-ON LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) ?
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un agent antibactérien et antifongique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les produits cosmétiques destinés au traitement des problèmes de peau.



CONTEXTE DU PRODUIT DE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.



ZINC ET ZINC PYRITHIONE :
Le zinc est un oligo-élément vital pour le corps humain et toutes les formes de vie, ayant des fonctions catalytiques, structurelles et régulatrices.
Néanmoins, des niveaux élevés de zinc alimentaire peuvent provoquer une anémie, une diminution des niveaux d’absorption du cuivre et du fer et une réduction des activités enzymatiques dans plusieurs tissus.
En 2003, le Comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF) a établi un niveau d'absorption totale tolérable (UL) de zinc allant jusqu'à 25 mg.

Dans l’industrie cosmétique, le zinc et les sels de zinc sont utilisés dans diverses catégories.
Les produits cosmétiques peuvent représenter au maximum 10 % de l’UL.
L’un des sels de zinc les plus utilisés est le zinc pyrithione.

Il s'agit d'une pyrithione de zinc aromatique (antipelliculaire) utilisée comme agent antipelliculaire, antiséborrhéique, revitalisant capillaire et conservateur dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé depuis plus de 60 ans comme agent antipelliculaire à des concentrations allant jusqu'à 1 à 2 %.

Dans l'Union Européenne (UE), conformément au Règlement Cosmétique Européen N° 1223/2009, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) figure dans la liste des substances que les produits cosmétiques ne doivent pas contenir sauf sous réserve des restrictions prévues.
Selon le même règlement, le Zinc Pyrithione est également inscrit à l'Annexe V (liste des conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques), et peut être utilisé comme conservateur dans les produits à rincer (hors produits d'hygiène bucco-dentaire) à une concentration allant jusqu'à 1 % dans produits capillaires et 0,5% dans d'autres produits.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis autorise l'utilisation du zinc pyrithione comme ingrédient actif dans les produits médicamenteux en vente libre contre les pellicules et la dermatite séborrhéique.



AVANTAGES DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
*Un composé antipelliculaire efficace à large spectre, qui soulage les pellicules et améliore la santé du cuir chevelu.
*Fonctionne comme agent kératolytique, anti-inflammatoire, anti-séborrhéique et dégraissant, soulageant ainsi les symptômes pelliculaires tels que l'irritation, les démangeaisons et la desquamation.
*Aide à la normalisation de l’ultra-structure des cellules de la couche épidermique.
*Une solubilité lipidique élevée offre une meilleure efficacité.
*Distribution et dépôt efficaces sur le cuir chevelu grâce à la taille des particules personnalisée.
*Efficace contre les bactéries responsables des odeurs sur la peau
*Utilisé dans divers produits de soins capillaires et cutanés à rincer et sans rinçage.
*Disponible sous forme de suspension aqueuse de particules fines facile à ajouter, offrant faisabilité et stabilité de la formulation
*Disponible dans différentes gammes de tailles de particules, modificateurs de viscosité et systèmes de conservation.
*Excellente compatibilité avec les tensioactifs et les formulations cosmétiques alcalines.



QU'EST-CE QUE LE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) ET À QUOI EST UTILISÉ LE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) ?
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé chimique aux propriétés antifongiques et antimicrobiennes, utilisé pour traiter la dermatite séborrhéique et les pellicules.
On pense que la dermatite séborrhéique résulte d’une réaction inflammatoire cutanée due à la prolifération de la levure Malessezia qui vit généralement à la surface de la peau.

La dermatite séborrhéique provoque des rougeurs, des démangeaisons et une desquamation de la peau, notamment des pellicules sur le cuir chevelu.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est également utilisé hors AMM pour traiter le pityriasis versicolor, une autre infection cutanée fongique.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment utilisé comme principal ingrédient actif dans les shampooings, revitalisants, savons, lotions et crèmes antipelliculaires disponibles en vente libre (OTC).

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe la croissance des levures en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas de protéines fer-soufre essentiels au métabolisme et à la croissance des champignons.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un large spectre d'activité contre les organismes, notamment les champignons et les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.



À QUOI EST UTILISÉ LE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) ET COMMENT FONCTIONNE LE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) ?
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un produit en vente libre (OTC) utilisé pour traiter les pellicules (séborrhée).



ALTERNATIVES AU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
*CÉTOCONAZOLE,
*SULFURE DE SÉLÉNIUM



PROFIL DE SÉCURITÉ DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Bien qu'il soit généralement sans danger pour une utilisation topique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut provoquer de légers effets secondaires tels qu'une irritation, une rougeur ou une sécheresse cutanée, en particulier chez les personnes à la peau sensible.
Une utilisation prolongée ou excessive peut exacerber ces symptômes.
De plus, certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques caractérisées par des démangeaisons ou un gonflement.
Il est conseillé d'effectuer un test cutané avant une application généralisée et d'arrêter l'utilisation en cas d'effets indésirables.



ORIGINE DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est synthétisé par un processus chimique en plusieurs étapes.
Initialement, le 2-mercaptopyridine-N-oxyde réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former de la pyrithione de sodium.
La pyrithione de zinc (antipelliculaire) subit une double réaction de déplacement avec le sulfate de zinc, produisant un précipité de pyrithione de zinc.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est ensuite filtré, lavé et séché pour obtenir une fine poudre.



QUE FAIT LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) DANS UNE FORMULATION ?
*Antipelliculaire
*Antimicrobien
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



PRÉPARATION DE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Méthode 1 :
Le principe de préparation est que le ZnSO4•7H2O réagit avec le SPT pour produire du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) et du sulfate de sodium.

Peser la quantité appropriée de sulfate de zinc heptahydraté et préparer respectivement 0,25 mol/L et 0,50 mol/L de solution de sulfate de zinc.
La solution de pyridine-thione de sodium a été mesurée et conçue comme étant respectivement de 0,5 mol/L et 1,0 mol/L de solution de pyridine-thione de sodium.

Les conditions du processus de réaction ont été contrôlées et les deux ont été rapidement ajoutés séparément dans le ballon à trois cols dans un certain rapport volumique pour obtenir
Cristaux de Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), qui ont ensuite été filtrés et lavés.
Séché sous vide pour obtenir du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).


Méthode 2 :
La pyridine était utilisée comme matière première.
Après une oxydation à 30 % par H2O2, la N-oxydée-2-hydroxypyridine a été synthétisée dans du diméthylsulfoxyde, du toluène et de la poudre de soufre et combinée avec du Zn2+ pour former un sel.
Bien que cette méthode soit simple, facile à obtenir des matières premières et bon marché, le rendement est maigre, seulement environ 17 %.


Méthode 3 :
En utilisant la 2-carboxy pyridine comme matière première, les conditions de réaction sont relativement dures et des catalyseurs tels que NaH et LiCl sont utilisés dans le processus de réaction, ce qui est coûteux et dangereux, ce qui rend difficile une industrialisation à grande échelle.


Méthode 4 :
En utilisant la 2-chloropyridine comme matière première, un système d'oxydation catalytique constitué d'anhydride maléique et d'acide acétique a été utilisé.
Un système tampon Na2S-NaSH a en outre contrôlé la réaction de sulfhydratation pour obtenir du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) avec un rendement d'environ 75 %.



COMMENT FONCTIONNE LA ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) ?
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en inhibant la croissance des levures, qui sont le principal facteur des pellicules.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en hydratant la peau et le cuir chevelu, les hydratant ainsi.



CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Il est recommandé d'utiliser le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) à une concentration de 0,5 à 1 % pour de meilleurs résultats.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est soluble dans l'eau et l'alcool mais insoluble dans les huiles volatiles.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Mélangez le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) avec de l'eau dans la concentration recommandée et remuez jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Ajoutez d'autres tensioactifs et ingrédients améliorants comme les huiles essentielles, en fonction de votre produit et de vos besoins, et mélangez correctement.
Ajouter ce mélange à la base tiède du produit et remuer jusqu'à l'obtention de l'épaisseur et de la texture désirées.



TYPE D'INGRÉDIENT DE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
*Antifongique,
*antimicrobien,
*propriétés antibactériennes



MARCHÉ DU SHAMPOOING ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) : APERÇU
Le zinc pyrithione (antipelliculaire), également appelé pellicules, est une substance antibactérienne, antimicrobienne et antifongique qui peut être utilisée pour traiter le psoriasis du cuir chevelu, l'acné et la dermatite séborrhéique.
La croissance des levures, un contributeur majeur aux pellicules, peut en être inhibée.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire), comme son nom l'indique, est formé à partir de l'élément chimique zinc et est utilisé dans un certain nombre de produits de soins capillaires et cutanés.
De nombreux shampooings antipelliculaires populaires contiennent du shampooing au zinc pyrithione (antipelliculaire).
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un champignon, une bactérie et un germe qui peuvent provoquer des démangeaisons et des squames du cuir chevelu et qui peuvent être tués par ses propriétés antifongiques, antibactériennes et antimicrobiennes.



PROPRIÉTÉS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
À l'état cristallin, le zinc pyrithione (antipelliculaire) existe sous la forme d'une pièce centrosymétrique, où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et à trois centres d'oxygène.
Les ligands pyrithione, formellement monoanioniques, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
En solution, cependant, les dimères se dissocient via la scission d'une liaison Zn-O.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercapto pyridine-N-oxyde, un dérivé du pyridine-N-oxyde.



MÉCANISME BACTÉRICIDE DE LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROUF) :
La pyrithione agit sur les cellules bactériennes.
Le mécanisme bactéricide du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) varie légèrement selon différentes conditions acides et alcalines.

Dans des conditions neutres ou acides, la pyrithione élimine le K+ de la cellule bactérienne et le H+ dans la cellule bactérienne.
Dans des conditions alcalines, la pyrithione élimine le K+ ou le Mg2+ de la cellule bactérienne et le Na+ dans la cellule bactérienne.

En éliminant le gradient ionique permettant aux bactéries d’obtenir des nutriments, les cellules finissent par être « affamées ».
Par conséquent, le mécanisme bactéricide du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) n’est pas le même que celui de nombreux bactéricides, car il tue les bactéries sans être consommé.



PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Traite les pellicules, apaise les irritations du cuir chevelu, régule la production de sébum et prévient les démangeaisons.



QUI DEVRAIT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est idéal pour les personnes souffrant de pellicules ou de dermatite séborrhéique, qui peuvent être associées à un cuir chevelu gras.
Il est préférable de consulter un dermatologue pour déterminer la cause des squames ou des irritations de votre cuir chevelu avant d'utiliser du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).



À QUELLE FRÉQUENCE POUVEZ-VOUS UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDRUFF) :
Les shampooings contenant du pyrithione de zinc (antipelliculaire) peuvent être utilisés quotidiennement, et il est souvent conseillé aux personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules de les nettoyer quotidiennement.
Si le cuir chevelu est sec, il est possible d'utiliser un shampoing au Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) deux à trois jours par semaine et un shampoing non médicamenteux un jour en alternance.



LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) FONCTIONNE BIEN AVEC :
Le sulfure de sélénium, un autre ingrédient couramment trouvé dans les shampooings antipelliculaires, plus fort que le pyrithione de zinc (antipelliculaire).
De plus, certaines personnes peuvent alterner avec d'autres ingrédients de pyrithione de zinc (antipelliculaire), tels que le kétoconazole, un ingrédient antifongique.



NE PAS UTILISER AVEC :
Il n'existe aucun ingrédient connu qui interfère négativement avec le zinc pyrithione (antipelliculaire) ; cependant, il est conseillé de parler à un professionnel de la santé avant de l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.



QUELS TYPES DE CHEVEUX PEUVENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) ?
Nos experts conviennent que le zinc pyrithione (antipelliculaire) est sans danger pour tous les types de cheveux, mais qu'il serait plus bénéfique pour ceux qui souffrent de pellicules, de dermatite séborrhéique ou d'autres affections du cuir chevelu aggravées par des champignons/levures.
Certaines formulations de shampooings et de produits topiques pour le cuir chevelu contiennent du zinc pyrithione (antipelliculaire) et des ingrédients hydratants qui seraient meilleurs pour les cheveux secs ou colorés.

Si vous n'avez pas de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, il est préférable d'éviter les produits contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire).
Le seul inconvénient est que le zinc pyrithione (antipelliculaire) pourrait à terme assécher légèrement les cheveux et le cuir chevelu et perturber un microbiome du cuir chevelu plus sain s'il n'y a pas de pellicules ou d'inflammation.

Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour évaluer le cuir chevelu et déterminer le meilleur traitement.
Pour les peaux sèches ou sensibles, il est préférable d'incorporer lentement le zinc pyrithione (antipelliculaire) dans une routine et de faire preuve de prudence car une certaine sécheresse et irritation peuvent survenir, explique Garshick.
Engelman prévient qu'il est préférable de parler à un professionnel de la santé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez avant d'utiliser du zinc pyrithione (antipelliculaire).



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) POUR LES CHEVEUX :
Les bienfaits du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) s’étendent au-delà de la peau du cuir chevelu.
En améliorant la santé du cuir chevelu, la santé des cheveux en profite également.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a le pouvoir de traiter divers problèmes, notamment les pellicules, les démangeaisons, l'acné et le psoriasis du cuir chevelu, en ciblant la levure/le champignon à l'origine du problème.


*Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) combat les champignons responsables des pellicules :
Les propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes arrêtent les pellicules à la source.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est naturellement anti-inflammatoire et est également antifongique et antibactérien.
Étant donné que les pellicules sont causées directement par une quantité excessive de champignons et de levures vivant sur le cuir chevelu, en ajoutant du zinc pyrithione (antipelliculaire), vous diminuez l'accumulation fongique sur le cuir chevelu et soulagez l'inflammation à l'origine des pellicules.


*Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) prévient les démangeaisons :
Les pellicules sont l’une des principales causes de démangeaisons du cuir chevelu.
En prévenant les pellicules et en éliminant les levures/champignons irritants qui en sont la cause, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) soulage rapidement les démangeaisons.


*Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) régule la production d'huile :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut contrôler la production de sébum et les pellicules que l'on retrouve souvent chez les personnes atteintes de dermatite séborrhéique.


*Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) améliore la santé globale du cuir chevelu :
Les pellicules perturbent la santé du cuir chevelu en obstruant les follicules avec des squames et en provoquant inflammation et irritation.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est capable d'améliorer la santé globale du cuir chevelu en prévenant et en traitant les pellicules.


*Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) favorise la pousse des cheveux :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a le potentiel d’avoir un impact sur la croissance des cheveux.
Étant donné qu'un certain nombre de problèmes de perte de cheveux et de perte de cheveux sont liés au cuir chevelu, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à éliminer les cellules mortes de la peau ou les affections qui empêchent la croissance des cheveux (follicules pileux obstrués, psoriasis, etc.) et ainsi favoriser des cheveux plus volumineux et plus sains. .
Garshick est d'accord et souligne une étude qui a montré que l'utilisation quotidienne d'un shampooing à 1 pour cent de pyrithione de zinc (antipelliculaire) pendant 26 semaines a montré une amélioration de la croissance des cheveux.


*Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) améliore l'apparence générale des cheveux :
L’apparence générale des cheveux est fortement influencée par le caractère gras du cuir chevelu et l’épaisseur des cheveux.
En régulant la production de sébum et en encourageant une nouvelle croissance, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut améliorer l'apparence générale des cheveux.



PROPRIÉTÉS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un shampooing clarifiant pour cheveux secs et sujets aux pellicules.
-Nettoie et purifie efficacement les cheveux.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) aide à éliminer les démangeaisons et contrôle les pellicules tout en réduisant visiblement les pellicules et laisse les cheveux frais et d'apparence saine.

Il contient du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) – un ingrédient actif aux propriétés antifongiques et antibactériennes, qui améliore intensément l’état du cuir chevelu.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) combat les pellicules, la séborrhée et autres changements indésirables.
De plus, le bisabolol possède des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, qui apaisent et redonnent du confort.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Appliquer du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sur cheveux mouillés et masser.
Rincer abondamment.
Si nécessaire, répétez le processus.
Utilisez du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) quotidiennement ou en traitement spécial.



ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROULANTE) DANS LES TRAITEMENTS TOPIQUES :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un agent antifongique et antibactérien.
C’est ce qui rend le zinc pyrithione (antipelliculaire) si puissant pour lutter contre les pellicules – nous en reparlerons plus tard.
Voici quelques-uns des points forts de l’utilisation du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) dans les traitements topiques.

*Faible solubilité :
Un élément clé du pouvoir du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est qu'il a une solubilité relativement faible, ce qui signifie qu'il a un pouvoir persistant sur notre peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) reste sur notre cuir chevelu, même après avoir rincé nos cheveux avec du shampooing afin qu'il puisse continuer à combattre les champignons.

*Sans danger pour une utilisation topique :
Plus important encore, il a été prouvé que le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un agent sûr à introduire dans notre peau.
Heureusement, le zinc pyrithione (antipelliculaire) a été approuvé par la FDA comme traitement sûr et efficace contre les pellicules depuis plus de 60 ans.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314
Code HS : 2933399010

Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.

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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : Poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2

Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns

Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : 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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible

Nom chimique : Pyrithione de zinc
CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 317,7
Aspect : Latex blanc ( 48 %), Poudre blanche à légèrement jaune (98 %)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
Numéro CAS : 13463-41-7
Autres noms : pyrithione de zinc
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)

Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262



PREMIERS SECOURS de ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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 :
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 ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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


ZINC PYRITHIONE (ANTIPELLICULES)
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un complexe de coordination composé de ligands pyrithione chélatés en ions zinc (2+) via des centres oxygène et soufre.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Nom chimique/IUPAC : Pyridine-2-thiol-1-oxyde, complexe de zinc (2:1)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



SYNONYMES :
Zinc pyréthion, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc pyridinethione, Zinc-pyrion, Zinc pyrithione, Zinc pyrithione, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxyde, Zinc Omadine, Zinc, bis( 1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)-, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxyde, Zinc, bis (2-pyridylthio)-, 1,1′-dioxyde, Zincpolyanemine, Zn – pyrion, ZnPT, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM -1563, Zinc pyridine thioneone, de-squaman, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, Pyrithione de zinc, Dispersion aqueuse à 48 %, Pyrithione de zinc à 48 % Dispersion aqueuse, Zinc Pyritione 48%, Zinc Pyrithione, T/N : Zinc Omadine 48% FPS, Zinc Pyridinethione, Zinc Omadine, Pyrithione Zinc, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, des-squaman, N-HYDROXYPYRIDINETHIONE ZINC SALT, zincpolyanemine, bis(1 -hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT, Zinc pyrithione, OM-1563, Zinc pyridine thioneone, de- squaman, SEL DE ZINC N-HYDROXYPYRIDINETHIONE, zincpolyanemine, bis(1-hydroxy-2-(1h)-pyridinethionato) zinc, Zinc pyrithione, OM-1563, DTXSID7026314, DTXCID90820451, Bis((1-oxydopyridin-2-yl)thio) zinc, zinc ; 1-oxydopyridin-1-ium-2-thiolate, NCGC00091933-01, NCGC00183121-01, Zinc pt, Zinci pyrithionum, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Niccanon SKT, Biocut ZP, zinc bis(2-thioxopyridin-1 (2H)-olate), 1698050-37-1, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, CAS-13463-41-7, Evafine P 50, Caswell No. 923, poudre de pyrithione de zinc, BC-J, Zincopan, Zolidyne, pyrthione zinc, DermaZinc, Zinc 2-pyridinethiol-1-oxyde, Zinc-pyrion, Zn-pyrion, Pyrithizone Zinc, Zinc pyridine-2-thiol 1-oxyde, Zinc 1-hydroxy-2- pyridinethione, Zinc bis(2-pyridylthio )-N-oxyde, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, pyrithione (base), Piritionato cincico, Pyrithione zincique, FSB 8332, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, Pyrithione Zinc 1%, Bis( 2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxyde, NSC 290409, bis(N-oxopyridine-2-thionato)zinc (II), AI3-62421, Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)- , UNII-R953O2RHZ5, (T-4)-Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc, D11AX12, bis(1-oxydopyridin-2-ylthio)zinc, BDBM429354, Tox21_111182, Tox21_113399, Tox21_202180, Tox21_303205, MFCD00067336, AKOS040732194, OM 1563, ZINC PYRIDINE-2-THIONE-N-OXYDE, NCGC00257089-01, NCGC00259729-01, 1ST10354, 2-PYRIDINETHIOL N -OXYDE DE SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDINETHIOL 1-OXYDE) ZINC, ZINC 1-HYDROXY-2-PYRIDINE-THIONE, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE, SEL DE ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, N, N'-DIOXIDE, BIS(2-PYRIDYLTHIO)ZINC, 1,1'-DIOXIDE, EC 236-671-3, F16428, Q-201649, 3590-23-6, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy- , complexe de zinc, sel de zinc de 2-Mercaptopyridine 1-oxyde, 2-Pyridinethiol-1-oxyde, sel de zinc, AI3-62421, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde)zinc, Bis(2-pyridylthio)zinc 1,1′-dioxyde, CCRIS 4894, Caswell No. 923, EINECS 236-671-3, EPA Pesticide Chemical Code 088002, Evafine P 50 , FSB 8332, Finecide ZPT, HSDB 4498, Hokucide ZPT, NSC 290409, Niccanon SKT, OM-1563, Omadine Zinc, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT 50, Top Brass, Vancide P, Vancide ZP, ZNP Bar, ZPT, Zinc PT ,



Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé chimique composé de zinc et de pyrithione.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment présent dans les traitements antipelliculaires en raison de ses propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes, qui combattent la source des pellicules et des démangeaisons.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) ou zinc pyridinethione est un complexe de coordination composé de ligands pyrithione chélatés en ions zinc (2+) via des centres oxygène et soufre.


À l'état cristallin, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) existe sous forme de dimère centrosymétrique.
En raison de ses propriétés fongistatiques et bactériostatiques dynamiques, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Les pellicules sont une maladie courante du cuir chevelu affectant plus de 40 % de la population adulte mondiale et peuvent être causées par des champignons tels que Malassezia globosa et M. restricta 3.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'un des ingrédients antipelliculaires les plus populaires contribuant à une action bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est une dispersion de fines particules qui améliore l'efficacité antipelliculaire et les performances cosmétiques.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) lutte efficacement contre les Malassezia spp. la levure, qui est le principal facteur de développement des pellicules sur le cuir chevelu.
Malassezia est un organisme qui aime les lipides et est donc attiré par le pyrithione de zinc (antipelliculaire) à revêtement lipophile, offrant une efficacité accrue de celui-ci, ainsi que contrecarrant certains effets négatifs du shampooing tels que le cuir chevelu sec et l'accumulation de résidus sur les cheveux.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) (également appelé pyrithione zinc ou ZPT) est connu comme un « complexe de coordination » de zinc et de pyrithione.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) offre une efficacité bactéricide-fongicide.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, un dispersant et un agent de contrôle de la viscosité.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) agit comme un agent antipelliculaire et contrôlant les odeurs.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire), également connu sous le nom de pyrithione zinc, est un agent antibactérien, antimicrobien et antifongique qui peut être utilisé pour traiter les pellicules, le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un complexe de coordination composé de ligands pyrithione chélatés en ions zinc (2+) via des centres oxygène et soufre.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment trouvé comme ingrédient actif dans les traitements topiques antipelliculaires en vente libre tels que les shampooings.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) médie son action en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas fer-soufre de protéines essentielles au métabolisme et à la croissance des champignons.


En raison de sa faible solubilité, le zinc pyrithione (antipelliculaire) libéré par les formulations topiques se dépose et est relativement bien retenu sur les surfaces cutanées cibles.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a la capacité d'inhiber la croissance des levures, qui sont une cause majeure des pellicules.
Si vous souffrez de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, recherchez des produits de soins capillaires contenant du pyrithione de zinc (antipelliculaire) pour aider à soulager vos symptômes et favoriser un cuir chevelu sain.


Ainsi, même s’il provient du métal naturel, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est finalement produit en laboratoire.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est fourni sous forme de poudre ou d'émulsion en suspension aqueuse à 50 %.
La fine granulométrie du zinc pyrithione (antipelliculaire) peut empêcher efficacement les précipitations et doubler l'effet antimicrobien.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire), également connu sous le nom de pyrithione zinc, est dérivé du zinc chimique. Il possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des levures, qui sont l'un des principaux facteurs des pellicules.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) offre une efficacité bactéricide-fongicide.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un composé couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un ingrédient actif conçu pour traiter les pellicules, la dermatite séborrhéique et diverses infections fongiques de la peau et du cuir chevelu.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en inhibant la croissance des champignons et des bactéries qui contribuent à ces affections, aidant ainsi à réduire les desquamations, les démangeaisons et les irritations.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Cet ingrédient multitâche, connu pour sa rentabilité et son efficacité, a des utilisations qui vont au-delà du soin capillaire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un inhibiteur efficace de la croissance des microbes, notamment des algues, des champignons (moisissures et levures) et
bactérienne (gram-positive et gram-négative).


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un composé chimique dérivé de l'élément naturel Zinc.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a été développé pour la première fois dans les années 1930, puis synthétisé par E. Shaw en 1950.


Par exemple, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un élément essentiel des éponges de cuisine, empêchant la croissance des moisissures.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange dans l'eau de très fines particules de zinc pyrithione, un dispersant et un agent de contrôle de la viscosité.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe la croissance d'un large spectre de bactéries Gram-positives et Gram-négatives.


À l'état cristallin, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) existe sous forme de dimère centrosymétrique.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe également la croissance des champignons, des levures, des moisissures et des algues.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un mélange de particules ultrafines de pyrithione de zinc (ZPT), un dispersant et un agent stabilisant.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques, c'est pourquoi il est souvent utilisé dans les shampooings antipelliculaires.
D'autres utilisations du zinc pyrithione (antipelliculaire) incluent l'additif dans les peintures extérieures antisalissure et l'algicide.
Bien que son utilisation ait été approuvée au début des années 1960 par la FDA 4, la sécurité et l'efficacité du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sont signalées depuis des décennies.


En tant que composant actif le plus largement utilisé dans les shampooings antipelliculaires, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) agit en ciblant à la fois les champignons locaux et les bactéries résidant sur le cuir chevelu.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des levures, qui sont l'un des principaux facteurs des pellicules.


Comme son nom l'indique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est dérivé de l'élément chimique zinc et est utilisé dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient courant dans les shampooings antipelliculaires, mais il peut également être efficace pour traiter le psoriasis, l'eczéma et l'acné.
Cela est dû aux propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antifongiques du zinc pyrithione (antipelliculaire).


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé comme ingrédient dans les produits de soins de la peau et capillaires en raison de ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antimicrobiennes.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.


De plus, une caractéristique importante de cette molécule est que le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est efficace contre diverses espèces de bactéries associées à la production d'odeurs sur la peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est principalement utilisé dans les cosmétiques, les shampooings et les produits de soins de la peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est largement utilisé comme fongicide pour les peintures et les plastiques.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) présente des avantages uniques en termes de respect de l'environnement et de persistance de la stérilisation.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est également souvent utilisé dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé localement pour les affections cutanées inflammatoires depuis plus de 50 ans.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est devenu l'un des ingrédients les plus courants pour améliorer des problèmes tels que les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut inhiber la croissance de la levure, qui est l'un des principaux facteurs des pellicules.


Comme son nom l'indique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est dérivé de l'élément chimique zinc et est utilisé dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.
Applications pharmaceutiques de la pyrithione de zinc (antipelliculaire) : La pyrithione de zinc (antipelliculaire) est un régulateur de la kératinisation, possède des propriétés antimicrobiennes et le kétoconazole est un agent antifongique (c'est-à-dire peut permettre la réduction de la levure lipophile Malassezia furfur).


Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé comme bactéricide pour les revêtements et les plastiques, etc.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans les shampooings pour éliminer les pellicules et peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux et contrôler la génération de cheveux gris et la chute des cheveux.


Aujourd'hui, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est ajouté à une gamme de produits pour la peau et les cheveux, notamment des shampooings, des nettoyants pour le visage et des crèmes.
Comme son nom l’indique, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est généré à partir de l’élément chimique zinc et est utilisé dans plusieurs produits de soins capillaires et de soins de la peau.
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH 7), le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) convient aux revêtements extérieurs et autres produits protégeant contre les moisissures et les algues.


Regardez la liste des ingrédients de tout produit conçu pour lutter contre les infections fongiques ou bactériennes qui affectent la peau et vous êtes sûr de voir du zinc pyrithione (antipelliculaire).
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.


De plus, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un algicide efficace.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être composé et appliqué aux revêtements antisalissure des navires pour empêcher la vie marine d'adhérer à la coque du navire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit comme un agent d'encrassement à faible teneur en métaux avec une efficacité durable qui n'induit pas de corrosion galvanique, ce qui le rend adapté aux coques métalliques et aux environnements marins.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être appliqué sur certains textiles pour empêcher la croissance des microbes et utilisé dans les cosmétiques pour une variété de bienfaits pour la peau, notamment des propriétés antipelliculaires.
Les pellicules sont une maladie courante du cuir chevelu affectant plus de 40 % de la population adulte mondiale et peuvent être causées par des champignons tels que Malassezia globosa et M. restricta 3.


En tant qu'agent anti-moisissure, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) a également certaines applications sur les tissus.
Par conséquent, la pyrithione de zinc (antipelliculaire) sur les tissus en coton et en polyester/coton a été étudiée sous différentes concentrations massiques, temps de cuisson et températures.


Les autres applications médicales du zinc pyrithione (antipelliculaire) comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, de la teigne et du vitiligo.
Pour que le shampooing élimine les pellicules, le pyrithione de zinc (antipelliculaire) peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.


Par conséquent, le zinc pyrithione (antipelliculaire) a des perspectives d’application à long terme dans le futur lorsque les peintures en émulsion sont continuellement respectueuses de l’environnement.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un puissant effet destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement le champignon qui produit les pellicules et a un effet antipelliculaire.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans les soins de la peau, les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un agent antifongique, antibactérien et antimicrobien pour un shampooing antipelliculaire.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).


En raison de ses propriétés fongistatiques et bactériostatiques dynamiques, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un bactéricide-fongicide très efficace, l'agent antipelliculaire établit la norme du marché pour toutes les solutions d'ingrédients actifs dans les shampooings antipelliculaires.


La haute efficacité antimicrobienne du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), combinée à son acceptabilité pour l'usage humain, en a fait l'agent de choix des fabricants de shampooings antipelliculaires du monde entier.
Une étude montre que l'utilisation d'un savon médicamenteux qui en contient 2 % peut aider à éliminer l'acné, faisant du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) un excellent actif pour le savon noir, le savon à froid ou à chaud.


L'agent anti-moisissure Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut jouer le meilleur effet anti-moisissure.
Le pyrithione de zinc (antipelliculaire) est chimiquement incompatible avec les peintures qui dépendent d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsqu’il est utilisé dans des peintures en émulsion contenant de grandes quantités de fer dans l’eau, un agent chélateur qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.


Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement les champignons qui produisent des pellicules et jouer un effet antipelliculaire.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), en tant qu'agent antipelliculaire de longue date, est largement connu dans l'industrie du shampoing et utilisé par de nombreuses marques renommées.


-Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est couramment trouvé comme ingrédient actif dans les traitements topiques antipelliculaires en vente libre tels que les shampooings.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) médie son action en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas fer-soufre de protéines essentielles au métabolisme et à la croissance des champignons.

1. En raison de sa faible solubilité, le zinc pyrithione (antipelliculaire) libéré par les formulations topiques se dépose et est relativement bien retenu sur les surfaces cutanées cibles.

2. D'autres utilisations du zinc pyrithione (antipelliculaire) incluent l'additif dans les peintures antisalissure extérieures et l'algicide.
Bien que son utilisation ait été approuvée au début des années 1960 par la FDA 4, la sécurité et l'efficacité du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sont signalées depuis des décennies.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) ne présente aucune activité œstrogénique significative selon les tests in vivo et in vitro.


-Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé en crème :
La dermatite séborrhéique affecte souvent le cuir chevelu, mais elle peut également provoquer des plaques rugueuses et squameuses sur la peau.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé pour traiter la dermatite séborrhéique ou le psoriasis sur le corps.

Pour le traitement de la dermatite séborrhéique légère, la National Eczema Foundation suggère l'utilisation quotidienne d'un nettoyant contenant 2 % de pyrithione de zinc (antipelliculaire) suivi d'une crème hydratante.
Vous pouvez également utiliser le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) quotidiennement en l'appliquant en fine couche sur la zone affectée.


-Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé pour le lavage du visage :
Le nettoyant pour le visage au zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à soulager les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite séborrhéique du visage.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut également aider à atténuer une partie du gras associé à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.
Il existe des preuves selon lesquelles l'utilisation d'un savon médicamenteux contenant 2 % de pyrithione de zinc (antipelliculaire) peut aider à éliminer l'acné.


-Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est utilisé dans les shampooings :
Le shampooing Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) se trouve dans de nombreux shampooings antipelliculaires courants.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est antifongique, antibactérien et antimicrobien, ce qui signifie qu'il peut tuer les champignons, les bactéries et les micro-organismes qui peuvent contribuer aux démangeaisons et aux squames du cuir chevelu.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) se trouve facilement dans de nombreux shampoings de pharmacies et de supermarchés.
Il existe également des traitements sans rinçage disponibles dans les gammes de soins capillaires au détail.

-Utiliser dans un shampoing antipelliculaire :
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) se retrouve le plus souvent dans les shampooings antipelliculaires.
Pour de meilleurs résultats, vous devez mouiller vos cheveux et masser le shampooing sur votre cuir chevelu.

Laissez le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) reposer pendant environ une minute (ou comme indiqué sur l'étiquette du shampooing) avant de laver le reste de vos cheveux, puis rincez.
L'utilisation dépendra de la sensibilité et de l'état de votre cuir chevelu.

Bien que de nombreux shampooings contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) puissent être utilisés quotidiennement, je recommande généralement de l’utiliser au moins deux à trois fois par semaine.
Pour certaines personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules, je recommande souvent de laver le cuir chevelu quotidiennement ou tous les deux jours pour aider à éliminer l'accumulation de sébum ou de peau morte, qui peut contribuer à la desquamation ou à la desquamation.

Si quelqu'un s'inquiète de la sécheresse du cuir chevelu, il est possible d'utiliser un shampooing au zinc pyrithione (antipelliculaire) quelques jours par semaine et un shampooing non médicamenteux un jour en alternance.


-Utiliser du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) dans un revitalisant hydratant :
Les revitalisants contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) peuvent aider à combattre les pellicules, les démangeaisons et la desquamation tout en rétablissant l'équilibre du cuir chevelu et en fournissant une hydratation.
Après le shampooing, massez le revitalisant sur votre cuir chevelu et vos cheveux et couvrez-les d'un bonnet de douche.

Laisser agir 3 minutes et rincer.
Suivez les instructions sur l'étiquette pour de meilleurs résultats.


-Soulager les démangeaisons et les squames avec un sérum :
Les sérums contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) sont parfaits pour les personnes ayant un cuir chevelu gras ou une desquamation et des pellicules sévères.
Appliquez du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) sur le cuir chevelu entre les lavages pour soulager les démangeaisons et les squames.
Suivez les instructions sur le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), mais la plupart peuvent être appliqués plusieurs fois par jour.


- Appliquer du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) dans une crème sans rinçage apaisante pour le cuir chevelu :
Si votre cuir chevelu a tendance à s’assécher, une crème sans rinçage est souvent plus apaisante et hydratante qu’un sérum.
Les crèmes sont souvent infusées de produits hydratants comme la vitamine E et l'huile d'argan pour protéger et hydrater, tandis que le pyrithione de zinc (antipelliculaire) soulage les pellicules, les démangeaisons et les irritations.



AVANTAGES DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
*Un composé antipelliculaire efficace à large spectre, qui soulage les pellicules et améliore la santé du cuir chevelu.
*Fonctionne comme agent kératolytique, anti-inflammatoire, anti-séborrhéique et dégraissant, soulageant ainsi les symptômes pelliculaires tels que l'irritation, les démangeaisons et la desquamation.
*Le zinc pyrithione (antipelliculaire) aide à normaliser l'ultra-structure des cellules de la couche épidermique.
*Une solubilité lipidique élevée offre une meilleure efficacité.
*Distribution et dépôt efficaces sur le cuir chevelu grâce à la taille des particules personnalisée.
*Efficace contre les bactéries responsables des odeurs sur la peau
*Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est utilisé dans divers produits de soins capillaires et cutanés à rincer et sans rinçage.
*Disponible sous forme de suspension aqueuse de particules fines facile à ajouter, offrant faisabilité et stabilité de la formulation
*Disponible dans différentes gammes de tailles de particules, modificateurs de viscosité et systèmes de conservation.
*Excellente compatibilité avec les tensioactifs et les formulations cosmétiques alcalines.



COMPREND DE LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) se trouve dans plusieurs produits pour la peau et les cheveux, notamment les suivants :

*Shampoing Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Les shampooings contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire) sont utilisés pour les propriétés antipelliculaires de l'ingrédient.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) aide à tuer les champignons ou les bactéries responsables des rougeurs, des démangeaisons et des squames du cuir chevelu.

*Nettoyant visage au Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
En raison de ses propriétés antimicrobiennes, le nettoyant pour le visage Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) aide à améliorer l'acné et à soulager les symptômes des problèmes de peau, tels que l'eczéma, la dermatite séborrhéique et le psoriasis.

*Savon Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Comme les nettoyants pour le visage, les savons pour le corps contenant du pyrithione de zinc (antipelliculaire) ont des effets antifongiques, antibactériens et antimicrobiens.
Les affections cutanées telles que la dermatite séborrhéique affectent des zones du corps au-delà du visage, comme le haut de la poitrine, le dos, le cou et l'aine.
Pour ces problèmes et d’autres causés par une inflammation, le savon Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut être utile.

*Crème Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) :
Pour les zones rugueuses de la peau ou la peau sèche causées par des affections comme le psoriasis, la crème Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut être utilisée pour ses effets hydratants.



TYPE D'INGRÉDIENT DE ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDRUFF) :
Propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes


PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Traite les pellicules, apaise les irritations du cuir chevelu, régule la production de sébum et prévient les démangeaisons.


QUI DEVRAIT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est idéal pour les personnes souffrant de pellicules ou de dermatite séborrhéique, qui peuvent être associées à un cuir chevelu gras.
Il est préférable de consulter un dermatologue pour déterminer la cause des squames ou des irritations de votre cuir chevelu avant d'utiliser du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).


À QUELLE FRÉQUENCE POUVEZ-VOUS UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDRUFF) :
Les shampooings contenant du pyrithione de zinc (antipelliculaire) peuvent être utilisés quotidiennement, et il est souvent conseillé aux personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules de les nettoyer quotidiennement.
Si le cuir chevelu est sec, il est possible d'utiliser un shampoing au Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) deux à trois jours par semaine et un shampoing non médicamenteux un jour en alternance.


LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) FONCTIONNE BIEN AVEC :
Le sulfure de sélénium, un autre ingrédient couramment trouvé dans les shampooings antipelliculaires, plus fort que le pyrithione de zinc (antipelliculaire).
De plus, certaines personnes peuvent alterner avec d'autres ingrédients antipelliculaires, tels que le kétoconazole, un ingrédient antifongique.


NE PAS UTILISER AVEC LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDRUFF) :
Il n'existe aucun ingrédient connu qui interfère négativement avec le zinc pyrithione (antipelliculaire) ; cependant, il est conseillé de parler à un professionnel de la santé avant de l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.



BIENFAITS/UTILISATIONS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être utilisé quotidiennement comme ingrédient dans un produit en vente libre ou sur ordonnance.
Si cela provoque une sécheresse du cuir chevelu ou de la peau, alterner l'utilisation du produit Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) avec un produit non médicamenteux.
Les principaux avantages et utilisations du zinc pyrithione (antipelliculaire) comprennent :


1. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a des effets antibactériens
Une recherche publiée dans le Journal of Drugs in Dermatology indique que les particules contenues dans le pyrithione de zinc (antipelliculaire) interagissent avec les cellules fongiques et bactériennes de surface pour contrôler leur population.
En luttant contre la croissance de ces envahisseurs, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) améliore les conditions qui impactent la peau et le cuir chevelu.


2. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit comme un agent antifongique
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est l'ingrédient le plus largement utilisé dans les shampooings et savons médicamenteux en raison de ses puissants effets antifongiques.
La recherche montre que le zinc pyrithione (antipelliculaire) est délivré sous forme de microparticules dans les couches internes de la peau, ce qui lui permet d'inhiber l'activité fongique et d'améliorer les affections cutanées inflammatoires, telles que l'acné fongique et les pellicules.


3. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) réduit les pellicules
Une étude de 2018 publiée dans Scientific Reports a révélé que le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe la croissance de M. restricta, un champignon qui provoque généralement des pellicules.

Les chercheurs ont découvert que le traitement au zinc pyrithione (antipelliculaire) réduisait considérablement l'expression d'enzymes dont l'activité contribue à la survie de ces champignons sur la peau humaine.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) s'est également avéré efficace pour améliorer les pellicules en augmentant les niveaux de zinc cellulaire.


4. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut améliorer la croissance des cheveux
Un essai contrôlé publié dans le British Journal of Dermatology a révélé que le shampooing à 1 pour cent de pyrithione de zinc (antipelliculaire) améliorait la croissance des cheveux lorsqu'il était utilisé quotidiennement pendant 26 semaines.
Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû aux effets antifongiques et antibactériens du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).


5. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) apaise les irritations cutanées et les démangeaisons
La recherche indique que le zinc pyrithione (antipelliculaire) inhibe la croissance des champignons et des antimicrobiens qui provoquent des affections cutanées inconfortables.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) aide à soulager les démangeaisons, les rougeurs et les irritations qui accompagnent souvent des affections inflammatoires, comme l'acné fongique, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique.


6. Le zinc pyrithione (antipelliculaire) régule la production de pétrole
Des affections telles que la dermatite séborrhéique peuvent provoquer à la fois une peau sèche et grasse.
En inhibant la croissance des levures à l'origine de cette affection, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) aide à réguler la production de sébum dans la peau et à améliorer le caractère gras qui peut y être associé.



FONCTIONS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
*Antipelliculaire
*Antiseptique
*Antibactérien
*Anti-Séborrhéique
*Anti-Sébum
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) POUR LES CHEVEUX :
Les bienfaits du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) s’étendent au-delà de la peau du cuir chevelu. En améliorant la santé du cuir chevelu, la santé des cheveux en profite également.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a le pouvoir de traiter divers problèmes, notamment les pellicules, les démangeaisons, l'acné et le psoriasis du cuir chevelu, en ciblant la levure/le champignon à l'origine du problème.


*Combat les champignons responsables des pellicules :
Les propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes arrêtent les pellicules à la source.

Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est naturellement anti-inflammatoire et est également antifongique et antibactérien.
Étant donné que les pellicules sont causées directement par une quantité excessive de champignons et de levures vivant sur le cuir chevelu, en ajoutant du zinc pyrithione (antipelliculaire), vous diminuez l'accumulation fongique sur le cuir chevelu et soulagez l'inflammation à l'origine des pellicules.


*Empêche les démangeaisons :
Les pellicules sont l’une des principales causes de démangeaisons du cuir chevelu.
En prévenant les pellicules et en éliminant les levures/champignons irritants qui en sont la cause, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) soulage rapidement les démangeaisons.


*Régule la production pétrolière :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut contrôler la production de sébum et les pellicules que l'on retrouve souvent chez les personnes atteintes de dermatite séborrhéique.


*Améliore la santé globale du cuir chevelu :
Les pellicules perturbent la santé du cuir chevelu en obstruant les follicules avec des squames et en provoquant inflammation et irritation.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est capable d'améliorer la santé globale du cuir chevelu en prévenant et en traitant les pellicules.


*Favorise la croissance des cheveux :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) a le potentiel d’avoir un impact sur la croissance des cheveux.
Étant donné qu'un certain nombre de problèmes de perte de cheveux et de perte de cheveux sont liés au cuir chevelu, le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à éliminer les cellules mortes de la peau ou les affections qui empêchent la croissance des cheveux (follicules pileux obstrués, psoriasis, etc.) et ainsi favoriser des cheveux plus volumineux et plus sains. .

Garshick est d'accord et souligne une étude qui a montré que l'utilisation quotidienne d'un shampooing à 1% de pyrithione de zinc (antipelliculaire) pendant 26 semaines a montré une amélioration de la croissance des cheveux.


*Améliore l'apparence générale des cheveux :
L’apparence générale des cheveux est fortement influencée par le caractère gras du cuir chevelu et l’épaisseur des cheveux.
En régulant la production de sébum et en encourageant une nouvelle croissance, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) peut améliorer l'apparence générale des cheveux.



QUELS TYPES DE CHEVEUX PEUVENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC (ANTIDANDROULANTE) ?
Nos experts conviennent que le zinc pyrithione (antipelliculaire) est sans danger pour tous les types de cheveux, mais qu'il serait plus bénéfique pour ceux qui souffrent de pellicules, de dermatite séborrhéique ou d'autres affections du cuir chevelu aggravées par des champignons/levures.

Certaines formulations de shampooings et de produits topiques pour le cuir chevelu contiennent du zinc pyrithione (antipelliculaire) et des ingrédients hydratants qui seraient meilleurs pour les cheveux secs ou colorés.

Si vous n'avez pas de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, il est préférable d'éviter les produits contenant du zinc pyrithione (antipelliculaire).
Le seul inconvénient est que le zinc pyrithione (antipelliculaire) pourrait à terme assécher légèrement les cheveux et le cuir chevelu et perturber un microbiome du cuir chevelu plus sain s'il n'y a pas de pellicules ou d'inflammation.

Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour évaluer le cuir chevelu et déterminer le meilleur traitement.
Pour les peaux sèches ou sensibles, il est préférable d’incorporer lentement le pyrithione de zinc (antipelliculaire) à votre routine et de faire preuve de prudence car une certaine sécheresse et irritation peuvent survenir.



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) POUR LES CHEVEUX :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment utilisé dans les shampooings antipelliculaires et les produits de soins personnels pour traiter les affections du cuir chevelu telles que la dermatite séborrhéique et le psoriasis.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) est un complexe de coordination de zinc qui contient de la pyrithione, un biocide aux propriétés antibactériennes et antifongiques.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en ralentissant la croissance des cellules de la peau et en réduisant la production de levure, qui contribue grandement aux pellicules et à d'autres affections du cuir chevelu.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.

En plus de son utilisation dans les produits de soins personnels, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est également utilisé comme biocide industriel pour contrôler la croissance des algues et d'autres micro-organismes dans les systèmes à base d'eau tels que les peintures, les revêtements et les adhésifs.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient actif couramment présent dans les shampooings antipelliculaires et est connu pour sa capacité à lutter efficacement contre les pellicules et autres problèmes du cuir chevelu.
Mais le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) présente également de nombreux autres avantages pour les cheveux.

Voici quelques-uns des avantages et des utilisations du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) pour les cheveux :

*Contrôle les pellicules :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) est principalement utilisé pour contrôler les pellicules, causées par la prolifération d'un type de levure appelé Malassezia sur le cuir chevelu.
Le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) aide à ralentir la croissance de cette levure, réduisant ainsi la quantité de pellicules sur le cuir chevelu.


*Apaise les irritations du cuir chevelu :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à apaiser un cuir chevelu irrité ou qui démange.
Cela fait du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) un ingrédient efficace pour les personnes ayant un cuir chevelu sensible.


*Favorise la croissance des cheveux :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut également aider à favoriser la croissance des cheveux en réduisant l'inflammation et en fournissant un environnement sain pour la croissance des follicules pileux.


*Combat la perte de cheveux :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à lutter contre la chute des cheveux en réduisant l'inflammation du cuir chevelu qui peut entraîner la chute des cheveux.


*Améliore la texture des cheveux :
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut aider à améliorer la texture et l'apparence des cheveux en éliminant l'accumulation et l'excès de sébum du cuir chevelu, qui peuvent alourdir les cheveux et les rendre ternes.


*Convient à tous les types de cheveux:
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) peut être utilisé sans danger sur tous les types de cheveux, y compris les cheveux colorés, car il s'agit d'un ingrédient doux mais efficace.


Dans l’ensemble, le zinc pyrithione (antipelliculaire) est un ingrédient efficace pour favoriser un cuir chevelu et une croissance des cheveux sains, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souffrent de pellicules, de perte de cheveux ou d’autres problèmes de cuir chevelu.



COMMENT FONCTIONNE LA PYRITHIONE DE ZINC ?
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en ciblant le champignon Malassezia, qui est une cause fréquente de pellicules et d'autres affections du cuir chevelu.
La Malassezia est un type de levure qui vit naturellement sur le cuir chevelu et se nourrit des huiles sécrétées par les follicules pileux.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en perturbant les membranes cellulaires de Malassezia, provoquant sa mort et réduisant sa capacité à se reproduire.
En plus de ses propriétés antifongiques, le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) possède également des propriétés antibactériennes qui aident à éliminer les bactéries pouvant contribuer aux odeurs du cuir chevelu.

Le zinc pyrithione (antipelliculaire) possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en inhibant la production de cytokines, qui sont des protéines qui contribuent à l'inflammation et peuvent provoquer des démangeaisons et une desquamation.

Dans l'ensemble, le zinc pyrithione (antipelliculaire) agit en contrôlant la croissance des levures et des bactéries sur le cuir chevelu, en réduisant l'inflammation et en favorisant un environnement plus sain pour le cuir chevelu.
Cela aide à réduire les symptômes des pellicules et d’autres affections du cuir chevelu et à améliorer l’apparence générale et la santé des cheveux et du cuir chevelu.



TRAITEMENT DES PELLICULES, ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Zinc Pyrithione (Antipelliculaire), goudron de houille, acide salicylique… la liste est longue.
Il existe de nombreuses façons de traiter les pellicules, mais qu'est-ce qui fait du Zinc Pyrithione (Antipelliculaire) l'ingrédient antipelliculaire numéro un au monde ?¹

Le traitement des pellicules peut adopter l’une des deux approches suivantes :

*traiter les symptômes – ceci est conçu pour traiter les symptômes visibles comme les squames ou l’inflammation.
Cependant, la cause sous-jacente des pellicules est toujours en train d’être éliminée.


*s'attaquer à la cause – vous arrivez ici à la racine du problème.
En s'attaquant à la cause, vous pouvez obtenir un soulagement plus complet et empêcher la réapparition des symptômes. C'est donc une bonne solution à long terme.
Découvrez les produits qui traitent uniquement les symptômes des pellicules

Les traitements antipelliculaires qui agissent simplement sur les symptômes comprennent le goudron de houille et l'acide salicylique.
Le goudron de houille aide à contrôler la réaction de la peau aux irritants du cuir chevelu formés lorsque le microbe Malassezia globosa décompose les huiles naturelles du cuir chevelu.
Ainsi, même si vous ne ressentez pas autant d’irritation, ces substances sont toujours produites au même rythme… et pourraient toujours endommager votre cuir chevelu.

L'acide salicylique agit sur les flocons eux-mêmes.
Il est conçu pour aider à briser les liens entre les cellules mortes de la peau afin de les rendre plus faciles à éliminer.

Mais tout comme le goudron de houille, l’acide salicylique ne s’attaque pas à la cause sous-jacente de vos démangeaisons, irritations ou pellicules – il est donc moins efficace contre les pellicules.
En fait, lors des tests cliniques, ces produits sont beaucoup moins efficaces pour traiter les squames que les shampooings à 1 % de pyrithione de zinc (antipelliculaire).

Une meilleure solution à long terme ?
Pyrithione-zinc
La meilleure façon de traiter les pellicules et de les éloigner définitivement est d’utiliser un shampooing antipelliculaire contenant un ingrédient actif qui s’attaque à la cause profonde des pellicules.

C'est là qu'intervient le Zinc Pyrithione (Antipelliculaire).
Le zinc pyrithione (antipelliculaire) élimine et aide à prévenir la formation des irritants du cuir chevelu, pour garder votre cuir chevelu sain et confortable.

Avec des particules plus petites, l'actif antipelliculaire peut :
*offre une protection plus durable – parce qu'il est plus petit, il pénètre plus profondément dans les pores, donc il ne se rince pas et continue de vous protéger contre les pellicules longtemps après la douche

*nettoie mieux – les petites particules aident à créer plus de mousse lorsque vous vous lavez les cheveux

*laissez vos cheveux et votre cuir chevelu en meilleure santé – les particules se propagent plus facilement sur le cuir chevelu et y restent plus longtemps, donnant à votre cuir chevelu la protection dont il a besoin et permettant à vos cheveux de pousser à partir d'une base plus saine



ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) VS. SULFURE DE SÉLÉNIUM :
Le sulfure de sélénium est un traitement antifongique topique qui ralentit la croissance des levures sur le cuir chevelu ou le corps.
Il est disponible sous forme de prescription et d'OTC.
Comme le zinc pyrithione (antipelliculaire), on le trouve également couramment dans les shampooings antipelliculaires, et les deux ingrédients peuvent se compléter.
Le sulfure de sélénium est connu pour être un peu plus fort et peut être irritant s’il reste trop longtemps sur le cuir chevelu.
Il est naturellement de couleur orange clair, donc les shampooings ou les produits de soins de la peau contenant du sulfure de sélénium ont généralement une teinte pêche.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N

Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314
Code SH : 2933399010
Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)

Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C

Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg

point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore

Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : 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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Nom chimique : Pyrithione de zinc
CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 317,7
Aspect : Latex blanc ( 48 %), Poudre blanche à légèrement jaune (98 %)

Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
Numéro CAS : 13463-41-7
Autres noms : pyrithione de zinc
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262

Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262



PREMIERS SECOURS de ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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 :
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 ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du ZINC PYRITHIONE (ANTIDANDROUF) :
-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

ZINC PYRITHIONE 48%
ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) IUPAC name bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxide ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Other names ZnP, Pyrithione Zinc, Zinc OMADINE, ZnPT , ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) CAS Number 13463-41-7 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) monomer: Interactive image ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) dimer: Interactive image ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) ECHA InfoCard 100.033.324 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) 3005837 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) UNII R953O2RHZ5 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) CompTox Dashboard (EPA DTXSID7026314 Edit this at Wikidata ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Properties ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Chemical formula C10H8N2O2S2Zn ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Molar mass 317.70 g/mol ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Appearance colourless solid ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Melting point 240 °C (464 °F; 513 K) (decomposition)[1] ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Boiling point decomposes ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Solubility in water 8 ppm (pH 7) ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 )(or pyrithione zinc) is a coordination complex of zinc. It has fungistatic (that is, it inhibits the division of fungal cells) and bacteriostatic (inhibits bacterial cell division) properties and is used in the treatment of seborrhoeic dermatitis.[2] Contents 1.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Structure of the compound 2.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Uses 2.1.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Medical 2.2.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In paint 2.3.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In sponges 2.4.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In clothing 3.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Mechanism of action 4.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Health effects 5.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) See also 6.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) References 7.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) External links ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Structure of the compound The pyrithione ligands, which are formally monoanions, are chelated to Zn2+ via oxygen and sulfur centers. In the crystalline state, zinc pyrithione exists as a centrosymmetric dimer (see figure), where each zinc is bonded to two sulfur and three oxygen centers. In solution, however, the dimers dissociate via scission of one Zn-O bond.This compound was first described in the 1930s.Pyrithione is the conjugate base derived from 2-mercaptopyridine-N-oxide (CAS# 1121-31-9), a derivative of pyridine-N-oxide. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Uses Medical ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is best known for its use in treating dandruff and seborrhoeic dermatitis, particularly in dandruff shampoos. It also has antibacterial properties and is effective against many pathogens from the Streptococcus and Staphylococcus genera. Its other medical applications include treatments of psoriasis, eczema, ringworm, fungus, athletes foot, dry skin, atopic dermatitis, tinea, and vitiligo. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In paint Due to its low solubility in water (8 ppm at neutral pH), zinc pyrithione is suitable for use in outdoor paints and other products that provide protection against mildew and algae. It is an effective algaecide. It is chemically incompatible with paints relying on metal carboxylate curing agents. When used in latex paints with water containing high amount of iron, a sequestering agent that will preferentially bind the iron ions is needed. Its decomposition by ultraviolet light is slow, providing years of protection even against direct sunlight. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In sponges ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is also used as an antibacterial treatment for household sponges, most notably by the 3M Corporation. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) In clothing A process to apply ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) to cotton with washable results was patented in the United States in 1984.ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is now used to prevent microbe growth in polyester.Textiles with applied zinc pyrithione ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) protect against odor-causing microorganisms. Export of antimicrobial textiles reached US$497.4 million in 2015. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Mechanism of action Its antifungal effect is thought to derive from its ability to disrupt membrane transport by blocking the proton pump that energizes the transport mechanism. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Health effects ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is approved for over-the-counter topical use in the United States as a treatment for dandruff and is the active ingredient in several antidandruff shampoos. In its industrial forms and strengths, it may be harmful by contact or ingestion. Zinc pyrithione ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) can trigger a variety of responses, such as DNA damage in skin cells. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) See also Selenium disulfide, an active ingredient used in shampoos such as Selsun Blue.Ketoconazole, another antifungal agent used in shampoos.Piroctone olamine, another antifungal agent used in shampoos.ZPT (ZINC PYRITHIONE 48%) ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is best known for its use in treating dandruff and seborrhoeic dermatitis. It also has antibacterial properties and is effective against many pathogens from the streptococcus and staphylococcus class. Its other medical applications include treatments of psoriasis, eczema, ringworm, fungus, athletes foot, dry skin, atopic dermatitis, tinea, and vitiligo.ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is approved for over-the-counter topical use in the United States as a treatment for dandruff. It is the active ingredient in several anti-dandruff shampoos such as Head & Shoulders. However, in its industrial forms and strengths, it may be harmful by contact or ingestion. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Function 1. Used in shampoo dandruff, it can effectively kill produce dandruff of fungi, to play a role of dusting. 2. Also used as a cosmetic preservative agent. 3. Used for Coating biocide. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) CAS: 13463-41-7 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Chemical Formula: C10H8N2O2S2Zn ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Molecular Weight: 317.70 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Test Specification WHITE SLIGHTLY VISCOUS LIQUID. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) PH 5% solution = 7.2 (use meter) ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Solubility MISCIBLE IN WATER, BUT LIQUID DOES NOT BECOME CLEAR; INSOLUBLE IN ALCOHOL AND ACETONE; SOLUBLE IN DILUTE NAOH. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Specific gravity Z1025, 13463-41-7 SpectrumTM ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ), 48 Percent Aqueous Suspension is a fungistatic and baceriostatic compound that has a variety of uses. It is used in outdoor paint and other products that provide protection against mildew and algae due to its low solubility in water (8 ppm at neutral pH). It is also often used in kitchen sponges as an antibacterial treatment. 48 Percent Aqueous Suspension. Zinc OmadineTM Fine Particle Size (FPS) Fungicide-Algaecide Dispersion (zinc pyrithione)( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Zinc OmadineTM 48% Aqueous Dispersion FPS (Fine Particle Size) offers bactericide-fungicide efficacy in shampoos, conditioners and leave-on products.Zinc OmadineTM products are highly active, broad spectrum antimicrobial agents that are registered around the world for use in both personal care as well as industrial product applications. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) solution for Cosmetic/Antidandruff Additive Product Name: ZINC PYRITHIONE 48%-50% solution( ÇİNKO PİRİTİON %48 - %50 ) ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) CAS No.:13463-41-7 ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Alias: Zinc Pyrithione; Zinc Omadine; Lunacide ZPT 48% Aqueous Dispersion ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Chemical Name: Zinc bis(2-pyridinethiol-1-oxide); Zinc salt of 2-mercaptopyridine-N-oxide ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Biocides, ZPT 48% with the main active ingredient zince pyrithione is effective inhibitors of the growth of fungi and bacteria and also inhibit the growth of molds and yeasts in cosmetic preparations. In addition to this, they exhibit high growth inhibiting activity against a broad spectrum of gram-positive and gram-negative bacteria in cosmetic prepareations. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Lunacide ZPT 48% is 48% aqueous dispersion of Zinc Pyrithione as an active ingredient that has ultra-fine particle of zice pyrithione, a dispersant and a stabilizing agent. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is a superordinary anti-scale agent and anti-lipid overflow agent. It can effectively eliminate eumycete which produces dandruff, and result in relieving itching, removing dandruff, diminishing phalacrosis and deferring poliosis. Therefore, it is considered as a highly effective and safe product. It will add the value of shampoo and meet the high demands from consumers. For this reason, ZPT is widely used in the production of shampoo. Moreover, as a fine, broad-spectrum, environment-friendly and low toxic antiseptics, it can be used in civil coating, adhesive and carpet. The mixture of ZPT and Cu2O also can be used as marine antifouling coating to prevent adhering of shells, seaweeds and aquatic organisms to hulls. ZPT and its relative products enjoy tremendous potential and broad space in pesticide field with properties of high-efficiency, environmental protection, hypotoxicity and broad-spectrum. General Properties: Lunacide ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ): -is a mixture in water of very fine particles of zinc pyrithione( ÇİNKO PİRİTİON %48 ), a dispersant, and a viscosity control agent. -is and effective antidandruff agent. -exhibits pronounced growth inhibiting activity against a broad spectrum of both Gram positive and Gram negative bacteria in cosmetic preparations. -inhibits the growth of fungi, both yeast and mold, in cosmetic preparations. Specifications: Spec. Lunacide ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Appearance Off-white aqueous dispersion Odor Mild Assay(%) 48-50% Zinc(%) 9.3-11.3% PH(5% In PH 7 water) 6.5-9.0 Bulk Density(gr/ml) 1.2-1.25 Particle Size D90 ≤1um D100≤5um Function: 1. Used in shampoo dandruff, it can effectively kill produce dandruff of fungi, to play a role of dusting. 2. Also used as a cosmetic preservative agent. 3. Used for Coating biocid Dosage: Antidandruff shampoo:1.0~4.0% depending on customer requirements.Marine paint: 3.0~10.0% by weight depending on paint formulation of customer. It can be used together with cuprous oxide or cuprous thiocyanate as a perfect formulation in marine paint. Therapy Nonprescription antiseborrheic shampoos containing zinc pyrithione( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) (Head & Shoulders), selenium sulfide (Head & Shoulders Intensive Treatment), or ketoconazole (Nizoral) are the mainstay of treatment. The shampoo must be rubbed into the wet scalp, rinsed, and then reapplied for 3 to 5 minutes before the final rinse. Patients with inflammatory seborrheic dermatitis that has not responded to shampoos benefit from a topical steroid lotion or gel. High-potency steroids should be used sparingly, particularly on the face. Tacrolimus ointment 0.1% or pimecrolimus cream can be used as steroid sparing agents. Therapy for Seborrheic Dermatitis Initial Shampoos - two or three times per week Zinc pyrithione 1% Selenium sulfide 1% or 2.5% Ketoconazole 1% or 2% Hydrocortisone cream 1% or 2.5% b.i.d. as needed ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Alternative Tacrolimus ointment 0.1% or pimecrolimus cream ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Shampoos The two mainstays of topical treatment of SD are tar shampoos and antiyeast shampoos. Antiyeast shampoos consist, in order of potency, of zinc pyrithione, selenium sulfide 1% (over-the-counter shampoos), selenium sulfide 2.5% (prescription), and ketoconazole shampoos (available over the counter in some countries). Tar shampoos have antiinflammatory and antiyeast activity. Children with seborrheic dermatitis If the child has seborrheic dermatitis and curly thick hair, even blond or red, there is a difficulty in applying a medical shampoo. Zinc pyrithione is the most acceptable antidandruff substance for curly hair, because it leads to less drying and stiffness. Avoid ketoconazole shampoo because it causes more friction between the fibers. Sometimes increasing the frequency of shampooing is enough to treat scalp desquamation, even with a regular product. If a medicated shampoo is needed, alternating regiments may be tried first: 1 day with zinc pyrithione and the next day with regular shampoo. It is necessary to apply a conditioner in both situations and rinse it thoroughly. In some countries, scalp solutions with zinc or salicylic acid are available and may be applied as a seborrheic dermatitis treatment instead of a shampoo. When corticosteroids are needed, lotions or creams are better choices than alcoholic solutions vehicles. Avoid conditioning shampoos for those who present with seborrheic dermatitis. The use of astringents or dry shampoos is popular in some countries and may be an option for those who wear hair locks or braids for long periods. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) for Optimization The procedure presented above illustrates a method for imaging cellular zinc that has been optimized in our lab for a particular dye and a cell type. The variety among biological specimens and subtle differences between different probes necessitate optimization of many parameters, in particular, dye concentration and loading time. Among others properties, the permeability of a dye has a pronounced effect. For example, ZPP1, which is less permeable than ZP1, requires 1- to 3-h incubation to achieve full fluorescence turn-on in HeLa cells following treatment with zinc/pyrithione (Buccella et al., 2011). Additionally, it is desirable to use minimum dye concentration to reduce background fluorescence. During live-cell imaging, reduced illumination is preferred both to maintain cell health and to prevent dye photobleaching. ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) complex is constituted in situ by combining high-purity zinc salt with sodium pyrithione. When a low-affinity probe such as QZ2 is used for imaging intracellular zinc, a substoichiometric amount of ionophore may be used to avoid its competitive binding with zinc inside cells (Nolan et al., 2005).Although it is convenient to apply directly zinc/pyrithione and TPEN stock solutions in DMSO to the culture dish, mixing DMSO and aqueous media generates heat and the slow diffusion of DMSO often causes nonuniform delivery of mobile zinc. In addition, direct addition of the zinc/pyrithione solution to some media such as Neurobasal may result in precipitation (Nolan et al., 2006). To avoid these issues, DMSO solutions can be first diluted into serum-free medium or PBS before addition to the specimen. For example, one may combine DMSO solutions of ZnCl2 and sodium pyrithione in a 1:2 ratio and dilute 10-fold with DMEM; adding 200 μL of this solution to the dish gives a final zinc concentration of 50 μM. Similarly, diluting 20 mM TPEN stock solution 10-fold with serum-free DMEM and adding 100 μL to the stage yield 100 μM final concentration (Nolan et al., 2006). Moreover, we have observed that dye loading by incubation in DMEM containing only 1% FBS gave better imaging results. Treatment Infantile seborrheic dermatitis spontaneously resolves by the end of the 1st year of life. For infants with disfiguring or symptomatic disease, there are several therapeutic alternatives. Topical agents effective against P. ovale include topical ketoconazole in a cream or shampoo base (Cutsem et al, 1990), shampoos containing 1% zinc pyrithione or 1% to 2.5% selenium sulfide, and propylene glycol (Faergemann, 1988). Propylene glycol is a hygroscopic preservative, with antimycotic activity against P. ovale, that has been widely used for more than a century in foods and cosmetics, but can also rarely cause a contact dermatitis. The safety and efficacy of these products have not been established in infants. Nevertheless, widespread availability and popular use have not produced reports of toxicity. Brief application with daily bathing usually is effective and limits excessive percutaneous absorption. Daily application of 0.5% to 1% hydrocortisone cream is another short-term alternative. Topical zinc in the form of ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ), a common ingredient found in antidandruff shampoos, has also been studied for treatment of hair loss. Zinc pyrithione releases zinc ions, which has anti-inflammatory and antioxidant properties. Zinc ions also inhibit 5α-reductase in the skin.45 A RCT compared 5% minoxidil (twice daily), 1% zinc pyrithione (once daily), a combination of both, and placebo in 200 patients with AGA. In the group treated with zinc pyrithione alone, there was a significant increase in total visible hair count by fiber optic microscopy and computer-assisted hair counts after 9 weeks. However, there was no clinically meaningful global improvement noted by either the investigator or the patients. Minoxidil alone or in combination with zinc was more efficacious than zinc shampoo alone.There is a mixture in many shampoo or dandruff products called ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ). This mixture comes from zinc nitrogen oxygen and sulfur and carries antibacterial. It has been used in the world for about eighty years for dandruff and similar scalp ailments.The antibacterial and anti-fugal mixture that prevents oily on the scalp thus consumes the dandruff in the hair to a large extent. This content has a certain frequency according to the density and hair. If it is used more intensively in this use, it may cause serious harm.For this situation, you should consult a dermatologist when your primary comfort appears. After a recommendation from a specialist physician, the situation regarding the frequency and intensity of use becomes clear.ZINC PYRITHIONE 48% content is used against conditions such as dandruff and scaling with its ability to inhibit the growth of mold, fungi and bacteria. There is a wide variety of products that contain this content and although it is not sold with great creep, it is available from many places. It is not possible to find the product that will emerge in an environment with such freedom. Therefore, when determining such a product, the advice you will receive from a specialist doctor may be more beneficial for you as you know that your situation has been reviewed and you have a certain experience. Measures Before using this medicine, you should inform your doctor about the medicines you are currently using, the medicines you are using without a prescription (e.g. vitamins, herbal supplements, etc.), allergies, your past illnesses and your current health condition (e.g. pregnancy, upcoming surgery, etc.) inform. Certain health conditions can make you more susceptible to the side effects of the medication. Take the steps as directed by your doctor or pay attention to what is written on the product. The dosage depends on your condition. If your condition persists or worsens, notify your doctor. Key issues to consult are listed below. Planning to get pregnant, pregnant or breastfeeding If you use other drugs or over the counter products at the same time, the effects of ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) may change. This may increase the risk of side effects or cause the drug to not work properly. Tell your doctor about all medications, vitamins, and herbal supplements you use so your doctor can avoid drug interactions. Zinc Pyrithione( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) may interact with the following drugs and products:Sodium calcium edetate Hypersensitivity to ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) is a contraindication. In addition, ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 )should not be used if you have the following conditions: Allergic reactions storage of ZINC PYRITHIONE 48%( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Store medicines at room temperature, away from heat and light. Do not freeze medicines unless it is written on the package insert. Keep medicines out of the reach of children and pets.Do not pour medicines into the toilet or sink unless you are told to do so in the package insert. Drugs disposed in this way can pollute the nature. Please consult your pharmacist or doctor for more details on how to safely discard Zinc Pyrithione. Expired ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 ) Taking a single dose of expired ZINC PYRITHIONE 48% ( ÇİNKO PİRİTİON %48 )is likely to cause an adverse event. Consult your family doctor or pharmacist for appropriate advice or if you feel unwell. Expired drugs will not be effective in treating the conditions on your prescription. In order to stay safe, it is very important not to use expired medications. If you have a chronic illness that requires constant medication, such as heart disease, seizures, and life-threatening allergies, it is even more important to stay in touch with your GP so that you can replace expired medications immediately.Zinc pyrithione (or pyrithione zinc) is a coordination complex of zinc. It has fungistatic (that is, it inhibits the division of fungal cells) and bacteriostatic (inhibits bacterial cell division) properties and is used in the treatment of seborrhoeic dermatitis.The pyrithione ligands, which are formally monoanions, are chelated to Zn2+ via oxygen and sulfur centers. In the crystalline state, zinc pyrithione exists as a centrosymmetric dimer (see figure), where each zinc is bonded to two sulfur and three oxygen centers. In solution, however, the dimers dissociate via scission of one Zn-O bond.This compound was first described in the 1930s.Zinc pyrithione can be used to treat dandruff and seborrhoeic dermatitis.[medical citation needed] It also has antibacterial properties and is effective against many pathogens from the Streptococcus and Staphylococcus genera.[medical citation needed] Its other medical applications include treatments of psoriasis, eczema, ringworm, fungus, athletes foot, dry skin, atopic dermatitis, tinea versicolor, and vitiligo.Due to its low solubility in water (8 ppm at neutral pH), zinc pyrithione is suitable for use in outdoor paints and other products that provide protection against mildew and algae. It is an effective algaecide. It is chemically incompatible with paints relying on metal carboxylate curing agents. When used in latex paints with water containing high amount of iron, a sequestering agent that will preferentially bind the iron ions is needed. Its decomposition by ultraviolet light is slow, providing years of protection even against direct sunlight.Zinc pyrithione is also used as an antibacterial treatment for household sponges, most notably by the 3M Corporation.A process to apply zinc pyrithione to cotton with washable results was patented in the United States in 1984.Zinc pyrithione is now used to prevent microbe growth in polyester.Textiles with applied zinc pyrithione protect against odor-causing microorganisms. Export of antimicrobial textiles reached US$497.4 million in 2015.Its antifungal effect is thought to derive from its ability to disrupt membrane transport by blocking the proton pump that energizes the transport mechanism.Zinc pyrithione is approved for over-the-counter topical use in the United States as a treatment for dandruff and is the active ingredient in several antidandruff shampoos and body wash gels. In its industrial forms and strengths, it may be harmful by contact or ingestion. Zinc pyrithione can trigger a variety of responses, such as DNA damage in skin cells.1. Zinc pyrithione 48 is high-efficiency, environmental protection, hypotoxicity and broad-spectrum. Pyrithione zinc is mixture in water of very fine particles of zinc pyrithione, a dispersant, and a viscosity control agent.3. Exhibits pronounced growth inhibiting activity against a broad spectrum of both Gram positive and Gram negative bacteria in cosmetic preparations.4. ZPT 48 inhibits the growth of fungi, both yeast and mold, in cosmetic preparations.An international questionnaire completed by 722 dermatologists assessed the belief of tachyphylaxis incidence with pyrithione zinc (PTZ)-based shampoos, time course, occurrence relative to active ingredients, and effect of switching products. Two double-blind, randomized, clinical evaluations were conducted, 24- and 48-week studies, whereby a 1% PTZ shampoo, a 2% PTZ shampoo, or a matched placebo control shampoo was used by each subject for the duration of the study. Dermatologists assessed the adherent scalp flaking (scale of 0-10) at baseline and at specified intervals. 64% of responding dermatologists believed tachyphylaxis occurred with PTZ products, and most felt that tachyphylaxis occurred within 3 months of use. Evaluation of mean treatment responses vs. placebo and individual responses as a function of study duration showed a consistent benefit for all products at all time points; therefore, no evidence for tachyphylaxis was found (within 48 weeks of treatment) .Dandruff results from at least three etiologic factors: Malassezia fungi, sebaceous secretions, and individual sensitivity ... Of the three etiologic factors implicated in dandruff, Malassezia, sebaceous triglycerides, and individual susceptibility, Malassezia are the easiest to control. Pyrithione zinc kills Malassezia and all other fungi, and is highly effective against the Malassezia species actually found on scalp. Reduction in fungi reduces free fatty acids, thereby reducing scalp flaking and itch.The efficacy and safety of ketoconazole (KET) 2% and zinc pyrithione (ZPT) 1% in shampoo formulations for the alleviation of severe dandruff and seborrheic dermatitis /were compared/. This open randomized, parallel-group trial began with a 2-week run-in phase during which subjects applied a neutral non-antidandruff shampoo. It was followed by a 4-week randomized treatment phase and a subsequent 4-week follow-up phase without treatment. Shampooing during the treatment period was carried out twice weekly for the KET group and at least twice weekly for the ZPT group in accordance with the label instructions. A total of 343 subjects were recruited to enter the trial. Of the 331 eligible volunteers, 171 were randomized to KET 2% and 160 to ZPT 1%. ... Beneficial effects were evidenced for both medicated shampoos, but the effect was significantly better for KET 2%, which achieved a 73% improvement in the total dandruff severity score compared with 67% for ZPT 1% at week 4 (p < 0.02). The recurrence rate of the disease was also significantly lower following KET 2% treatment than following ZPT 1% treatment ... Both formulations were well tolerated.A patient had had stable psoriasis for 25 years and no any other skin disease. Within 20 days, she developed an aggravated scaly erythematous patch on the scalp, where /an antidandruff/ shampoo had been applied, and simultaneously developed pustular psoriasis on both forearms. Patch testing showed a relevant sensitization to zinc pyrithione, and ... symptomatic aggravation by provocation testing with zinc pyrithione shampoo /was observed/...A case of allergic contact dermatitis to a shampoo containing zinc pyrithione associated with an eruption of pustular psoriasis is reported. The patient had had stable psoriasis for 5 years, and never any other skin disease. Within 1 week she developed severe generalized pustular psoriasis with many lesions where the shampoo was applied. Treatment with cyclosporin, 200 to 300 mg daily, cleared the eruption within 4 weeks, except for psoriasis of the scalp. Extensive patch testing revealed a relevant sensitization to zinc pyrithione ...4. 4= very toxic: probable oral lethal dose (human) 50-500 mg/kg, between 1 teaspoon & 1 oz for 70 kg person (150 lb). ... It appears unlikely that the toxicity of this substance can be attributed solely to its zinc content.Twenty-six mature Yorkshire pigs were used in this study. Radiolabeled zinc pyrithione was applied /dermally/ for 8 hr either as a single dose (50,100, and 400 mg/kg) or as a 5 day repeated dose (100 mg/kg). Serial samples of blood, urine, and feces were taken after dosing. Radioassay of necropsy material, urine, blood, and feces showed recovery of 86.8-98.2% of applied radioactivity. Greater than 90% of recovery was obtained from washings of the application site. Urinary excretion was 3% in animals with intact skin. Levels of radioactivity in blood, urine, and feces returned to background by 48 hours post-application. Dermal Absorption Factor: 3%.After IV admin in rabbits (14)C disappeared from blood rapidly, within 6 hr, 75% was excreted into urine while concentration of (65)Zn remained relatively constant with only 0.5% excreted into urine. Tissue concentration of (65)Zn were about 10 times higher than (14)C. Eight hr after dermal application, 0.5% of (14)C was excreted into urine, and same amount was found in major organs of rabbit. Less than 0.002% of applied (65)Zn was found in urine and 0.008% was found in major organs.Zinc pyridinethione was biotransformed in rabbits, rats, monkeys, and dogs after oral dosing into 2-pyridinethiol 1-oxide S-glucuronide and 2-pyridinethiol S-glucuronide.For zinc 2-pyridinethiol-1-oxide (USEPA/OPP Pesticide Code: 088002) ACTIVE products with label matches. /SRP: Registered for use in the U.S. but approved pesticide uses may change periodically and so federal, state and local authorities must be consulted for currently approved uses./EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: Some heavy metals are VERY TOXIC POISONS, especially if their salts are very soluble in water (e.g., lead, chromium, mercury, bismuth, osmium, and arsenic). IMMEDIATELY call a hospital or poison control center and locate activated charcoal, egg whites, or milk in case the medical advisor recommends administering one of them. Also locate Ipecac syrup or a glass of salt water in case the medical advisor recommends inducing vomiting. Usually, this is NOT RECOMMENDED outside of a physician's care. If advice from a physician is not readily available and the victim is conscious and not convulsing, give the victim a glass of activated charcoal slurry in water or, if this is not available, a glass of milk, or beaten egg whites and IMMEDIATELY transport victim to a hospital. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, assure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital. (NTP, 1992)
ZINC PYRITHIONE 48% DISPERSION AQUEUSE
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % offre une efficacité bactéricide-fongicide.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, d'un dispersant et d'un agent de contrôle de la viscosité.


Numéro CAS : 13463-41-7
Numéro CE : 236-671-3
Numéro MDL : MFCD00067336
Nom chimique/IUPAC : Pyridine-2-thiol-1-oxyde, complexe de zinc (2:1)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn



Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse, Zinc Pyrithione 48% Dispersion Aqueuse, Zinc Pyrithione 48%, Zinc Pyrithione, T/N : Zinc Omadine 48% FPS, Zinc Pyridinethione,



La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % agit comme un agent antipelliculaire et contrôlant les odeurs.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.


Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse est un composé chimique constitué de zinc et de pyrithione.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est insoluble dans l’eau.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est un antimicrobien efficace contre les champignons et les bactéries, qui peut tuer efficacement les champignons responsables des pellicules.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée depuis longtemps comme agent antipelliculaire et largement utilisée dans divers shampooings populaires.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est fournie sous forme de poudre ou d'émulsion en suspension aqueuse à 50 %.
La granulométrie fine de la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut empêcher efficacement la précipitation et doubler l'effet antimicrobien.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % offre une efficacité bactéricide-fongicide.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est un complexe de coordination composé de ligands de pyrithione chélatés en ions zinc (2+) via des centres d'oxygène et de soufre.
À l'état cristallin, la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, existe sous forme de dimère centrosymétrique.


La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, est couramment trouvée comme ingrédient actif dans les traitements topiques antipelliculaires en vente libre tels que les shampooings.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, médie son action en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas fer-soufre de protéines essentielles au métabolisme et à la croissance des champignons.


Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, est couramment trouvé dans les traitements antipelliculaires en raison de ses propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes, qui combattent la source des pellicules et des démangeaisons.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, également connue sous le nom de pyrithione de zinc, est un agent antibactérien, antimicrobien et antifongique qui peut être utilisé pour traiter les pellicules, le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, d'un dispersant et d'un agent de contrôle de la viscosité.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % inhibe la croissance d'un large spectre de bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % inhibe également la croissance des champignons, des levures, des moisissures et des algues.


En tant que composant actif le plus largement utilisé dans les shampooings antipelliculaires, la pyrithione de zinc en dispersion aqueuse à 48 % agit en ciblant à la fois les champignons locaux et les bactéries résidant sur le cuir chevelu.
Cet ingrédient multitâche, connu pour sa rentabilité et son efficacité, a des utilisations qui vont au-delà du soin capillaire.


La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est constituée de complexes de pyrithione de bromure de zinc. Au début des années 1930, ils étaient déjà synthétisés et utilisés comme agent antifongique ou antibactérien topique.
À température ambiante, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est une poudre cristalline blanche à jaune.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % présente une légère odeur caractéristique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un composé couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un principe actif conçu pour traiter les pellicules, la dermatite séborrhéique et diverses infections fongiques de la peau et du cuir chevelu.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % agit en inhibant la croissance des champignons et des bactéries qui contribuent à ces conditions, aidant ainsi à réduire les desquamations, les démangeaisons et les irritations.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % présente une légère odeur caractéristique.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est insoluble dans l’eau.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques qui peuvent aider à traiter la dermatite séborrhéique (également appelée pellicules), le psoriasis du cuir chevelu et l'acné.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.
Il est actif contre la bactérie E. coli, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'elle est administrée à la dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.


Des formulations contenant une dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione à 48 % ont été utilisées dans le traitement des pellicules.
Par exemple, le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, est un élément essentiel des éponges de cuisine, empêchant la croissance des moisissures.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un ingrédient actif couramment trouvé dans les shampooings, revitalisants et autres produits de soins capillaires antipelliculaires.


Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser un cuir chevelu sain.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un mélange de particules ultrafines de pyrithione de zinc (ZPT), un dispersant et un agent stabilisant.
La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est un inhibiteur efficace de la croissance microbienne, notamment des algues, des champignons (moisissures et levures) et
bactérienne (gram-positive et gram-négative).


En raison de sa faible solubilité, la dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc libérée par les formulations topiques se dépose et est relativement bien retenue sur les surfaces cutanées cibles.
D'autres utilisations de la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % comprennent un additif dans les peintures extérieures antisalissure et un algicide. Bien que son utilisation ait été approuvée au début des années 1960 par la FDA 4, la sécurité et l'efficacité du zinc pyrithione, à 48 % de dispersion aqueuse, sont rapportées depuis des décennies.


Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, a la capacité d'inhiber la croissance des levures, qui sont une cause majeure de pellicules.
Si vous souffrez de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, recherchez des produits de soins capillaires contenant du zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse pour aider à soulager vos symptômes et favoriser un cuir chevelu sain.
De plus, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % aide à contrôler la production de sébum, contribuant ainsi à un environnement plus sain du cuir chevelu.


La formule chimique de la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est C10H8N2O2S2Zn.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un complexe de coordination du zinc.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.


Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse est un composé chimique dérivé de l'élément naturel zinc.
Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse a été développé pour la première fois dans les années 1930, puis synthétisé par E. Shaw en 1950.
Ainsi, même s'il provient du métal naturel, le zinc pyrithione, une dispersion aqueuse à 48 % est finalement produite en laboratoire.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée dans les soins de la peau, les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, revitalisants et produits sans rinçage.


En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH 7), la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % convient aux revêtements extérieurs et autres produits de protection contre les moisissures et les algues.
De plus, la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un algicide efficace.


Les conditions optimales du procédé ont été déterminées par des tests monofactoriels et orthogonaux.
Les paramètres de traitement des tissus en coton étaient : concentration massique de dispersion aqueuse de pyrithione de zinc 48 % 0,04 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 120 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25 ; Les tissus en polyester/coton étaient : Zinc Pyrithione 48 % de dispersion aqueuse, concentration massique 0,03 g/L, temps de cuisson 3 min, température de cuisson 130 ℃ , taux d'égrenage de 80 %, rapport de bain 1:25.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée comme additif pour protéger les peintures (telles que industrielles et marines) contre
la croissance des microbes (algues, champignons et bactéries) et des crustacés.
La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % agit comme un agent d'encrassement à faible teneur en métaux avec une efficacité durable qui n'induit pas de corrosion galvanique, ce qui la rend adaptée aux coques métalliques et aux environnements marins.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut être composée et appliquée aux revêtements antisalissure des navires pour empêcher la vie marine d'adhérer à la coque du navire.
En tant qu'agent anti-moisissure, la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % a également certaines applications sur les tissus.
Par conséquent, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % sur des tissus en coton et en polyester/coton a été étudiée sous différentes concentrations massiques, temps de cuisson et températures.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut être appliquée sur certains textiles pour empêcher la croissance des microbes et utilisée dans les cosmétiques pour une variété de bienfaits pour la peau, notamment des propriétés antipelliculaires.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).


La lumière UV décompose lentement la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 %, offrant des années de protection même en plein soleil.
Dans le domaine des pesticides, la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione à 48 % est utilisée principalement pour lutter, entre autres, contre la courbure des feuilles du pommier et la tavelure.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée comme agent antipelliculaire et conservateur dans les cosmétiques et est largement utilisée pour préparer des shampooings antipelliculaires.


De plus, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut être utilisée pour traiter la desquamation, telle que le psoriasis, la dermatite et des maladies cutanées similaires.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est surtout connue pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique, notamment dans les shampooings antipelliculaires.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est également souvent utilisée dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, les revitalisants et les produits sans rinçage.


Applications pharmaceutiques de la dispersion aqueuse de zinc pyrithione 48 % : La dispersion aqueuse de zinc pyrithione 48 % est un régulateur de la kératinisation, possède des propriétés antimicrobiennes et le kétoconazole est un agent antifongique (c'est-à-dire peut permettre la réduction de la levure lipophile Malassezia furfur).
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un puissant effet destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement le champignon qui produit des pellicules et a un effet antipelliculaire.


Les autres applications médicales de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, de la teigne et du vitiligo.
Pour que le shampooing élimine les pellicules, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée dans les shampooings pour éliminer les pellicules et peut inhiber la croissance des bactéries et des moisissures à Gram positif et négatif.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut prendre soin efficacement des cheveux, retarder le vieillissement des cheveux et contrôler la génération de cheveux gris et la chute des cheveux.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux et contrôler l'apparition des cheveux blancs et de la chute des cheveux.
De plus, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est également utilisée comme conservateur cosmétique, agent huileux et biocide pour peinture.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée comme fongicide pour des produits tels que les revêtements et les plastiques, elle est également largement utilisée.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un bactéricide-fongicide très efficace, l'agent antipelliculaire établit la norme du marché pour toutes les solutions d'ingrédients actifs dans les shampooings antipelliculaires.
La haute efficacité antimicrobienne de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 %, combinée à son acceptabilité pour l'usage humain, en a fait l'agent de choix des fabricants de shampooings antipelliculaires du monde entier.


L'agent anti-moisissure en dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc peut jouer le meilleur effet anti-moisissure.
La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est chimiquement incompatible avec les peintures qui dépendent d'agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsqu’il est utilisé dans des peintures en émulsion contenant de grandes quantités de fer dans l’eau, un agent chélateur qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.


De plus, une caractéristique importante de cette molécule est que la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est efficace contre diverses espèces de bactéries associées à la production d'odeurs sur la peau.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est un composé fongistatique et bactériostatique qui a de nombreuses utilisations.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est principalement utilisée dans les cosmétiques, les shampooings et les produits de soins de la peau.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est largement utilisée comme fongicide pour les peintures et les plastiques.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % présente des avantages uniques en termes de respect de l'environnement et de persistance de la stérilisation.


Par conséquent, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a des perspectives d’application à long terme dans le futur lorsque les peintures en émulsion sont continuellement respectueuses de l’environnement.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut inhiber la croissance de la levure, qui est un facteur principal des pellicules.


Comme son nom l'indique, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est dérivée de l'élément chimique zinc et est utilisée dans une variété de produits de soins capillaires et cutanés.
Le shampooing pour pellicules, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est également utilisée comme conservateur cosmétique, biocide pour les huiles et les peintures.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est utilisée dans le shampooing antipelliculaire.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est également utilisée comme conservateur cosmétique, huile et biocide pour peinture.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée comme agent antipelliculaire et bactéricide dans les cosmétiques, et est largement utilisée dans la préparation de shampooing antipelliculaire.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, peut tuer efficacement les champignons qui produisent des pellicules et jouer un effet antipelliculaire.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 %, en tant qu'agent antipelliculaire de longue date, est largement connue dans l'industrie du shampoing et utilisée par de nombreuses marques renommées.
De plus, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée dans la peinture pour éviter l'encrassement et le colmatage.


Cette peinture est inoffensive pour le corps humain et l'environnement de l'eau de mer, a un bon effet antisalissure sur l'organisme et peut efficacement empêcher la mer d'encrasser l'équipement.
Produits de lavage corporels à rincer utilisant de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % : savons en pain, nettoyants pour le corps, bains moussants.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est un complexe de zinc de 1-hydroxy-2(1H)-pyridinethione, ou plus communément, de pyrithione.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée comme agent antifongique pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est très efficace contre une grande variété de bactéries/champignons pathogènes.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée comme bactéricide pour les revêtements et les plastiques, etc.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisée dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.
Éponges : La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un traitement antibactérien pour les éponges ménagères, tel qu'utilisé par la société 3M.


Comme son nom l'indique, la dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc est générée à partir de l'élément chimique zinc et est utilisée dans plusieurs produits de soins capillaires et de soins de la peau.
De par ses propriétés fongistatiques et bactériostatiques dynamiques, le Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse est utilisé pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.


Les pellicules sont une maladie courante du cuir chevelu affectant plus de 40 % de la population adulte mondiale et peuvent être causées par des champignons tels que Malassezia globosa et M. restricta 3.
En tant que composant actif le plus largement utilisé dans les shampooings antipelliculaires, la pyrithione de zinc en dispersion aqueuse à 48 % agit en ciblant à la fois les champignons locaux et les bactéries résidant sur le cuir chevelu.


Cet ingrédient multitâche, connu pour sa rentabilité et son efficacité, a des utilisations qui vont au-delà du soin capillaire.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est principalement utilisée dans les cosmétiques, les shampoings, les soins de la peau, mais également utilisée dans les adhésifs, les peintures, les peintures, etc.
Utilisations d'agent antipelliculaire de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% : Produits capillaires à rincer et sans rinçage (shampooings, après-shampooings, gels, crèmes, etc.)


Utilisations antifongiques/antimicrobiennes et anti-inflammatoires de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc 48 % : soins de la peau (crèmes et lotions), crèmes pour les pieds et talcs.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée dans la peinture extérieure et d'autres produits qui offrent une protection contre la moisissure et les algues en raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre).


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est également souvent utilisée dans les éponges de cuisine comme traitement antibactérien.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est un ingrédient actif courant présent dans divers produits de soins personnels et cosmétiques tels que les shampooings, les revitalisants et les nettoyants pour le corps.


La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est connue pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes, ce qui en fait un ingrédient efficace pour traiter les pellicules et autres affections cutanées.
Ces dernières années, des mises à jour réglementaires ont eu lieu concernant l'utilisation de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % dans les produits de soins personnels et cosmétiques en Asie et dans le monde.


La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est active contre la bactérie E. coli. La pyrithione de zinc réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'elle est administrée à une dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est également utilisée comme conservateur cosmétique, huile et biocide pour peinture.


Des formulations contenant une dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % ont été utilisées dans le traitement des pellicules. Le shampooing pour pellicules, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, soigner efficacement les cheveux, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et génération de perte de cheveux.



-Shampoing à la pyrithione de zinc :
Le shampooing en dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc se trouve dans de nombreux shampooings antipelliculaires courants.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est antifongique, antibactérienne et antimicrobienne, ce qui signifie qu'elle peut tuer les champignons, les bactéries et les micro-organismes qui peuvent contribuer aux démangeaisons et aux squames du cuir chevelu.


-Crème dispersion aqueuse Zinc Pyrithione 48% :
La dermatite séborrhéique affecte souvent le cuir chevelu, mais elle peut également provoquer des plaques rugueuses et squameuses sur la peau.
La crème en dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée pour traiter la dermatite séborrhéique ou le psoriasis sur le corps.

Pour le traitement de la dermatite séborrhéique légère, la National Eczema Foundation suggère l'utilisation quotidienne d'un nettoyant contenant 2 pour cent de dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 %, suivi d'une crème hydratante.
Vous pouvez également utiliser la crème quotidiennement en appliquant une dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% en fine couche sur la zone concernée.


-Utilisations vestimentaires de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% :
Un procédé permettant d'appliquer une dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée pour empêcher la croissance microbienne dans le polyester.
Les textiles avec une dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % appliquée protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars américains en 2015.


- Nettoyant visage à la pyrithione de zinc :
Le nettoyant pour le visage en dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc peut aider à soulager les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite séborrhéique du visage.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % peut également aider à atténuer une partie du gras associé à l'eczéma et à la dermatite séborrhéique.
Il existe des preuves que l'utilisation d'un savon médicamenteux contenant 2 % de pyrithione de zinc en dispersion aqueuse à 48 % peut aider à éliminer l'acné.


-Utilisations médicales de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % :
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % peut être utilisée pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.
Les autres applications médicales de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.


-Utilisations de peinture en dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % convient pour une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui protègent contre la moisissure et les algues.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un algicide.

La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est chimiquement incompatible avec les peintures utilisant des agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée dans les peintures au latex avec de l’eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est décomposée lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.

Éponges : La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un traitement antibactérien pour les éponges ménagères, tel qu'utilisé par la société 3M.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un complexe de coordination du zinc.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione à 48 % possède des propriétés fongistatiques (inhibant la division des cellules fongiques) et bactériostatiques (inhibant la division cellulaire bactérienne) et est utilisée dans le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules.


-Utilisations vestimentaires de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% :
Un procédé permettant d'appliquer une dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % sur du coton avec des résultats lavables a été breveté aux États-Unis en 1984.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est utilisée pour empêcher la croissance microbienne dans le polyester.
Les textiles avec une dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % appliquée protègent contre les micro-organismes responsables des odeurs.
Les exportations de textiles antimicrobiens ont atteint 497,4 millions de dollars américains en 2015.


-Utilisations médicales de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % :
La pyrithione de zinc peut être utilisée pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % possède également des propriétés antibactériennes et est efficace contre de nombreux agents pathogènes des genres Streptococcus et Staphylococcus.

Les autres applications médicales de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % comprennent les traitements du psoriasis, de l'eczéma, de la teigne, des champignons, du pied d'athlète, de la peau sèche, de la dermatite atopique, du pityriasis versicolor et du vitiligo.


-Utilisations de peinture en dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% :
En raison de sa faible solubilité dans l'eau (8 ppm à pH neutre), la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % convient pour une utilisation dans les peintures extérieures et autres produits qui protègent contre la moisissure et les algues.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un algicide.

La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est chimiquement incompatible avec les peintures utilisant des agents de durcissement à base de carboxylate métallique.
Lorsque la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée dans les peintures au latex avec de l’eau contenant beaucoup de fer, un agent séquestrant qui lie préférentiellement les ions fer est nécessaire.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est décomposée lentement par la lumière ultraviolette, offrant des années de protection en plein soleil.



À QUOI UTILISE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % ?
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est un composé bénéfique en raison de ses propriétés antimicrobiennes et trouve de nombreuses applications dans les produits de soins personnels et les cosmétiques.
Principalement utilisé dans les formulations nettoyantes comme les shampooings et les savons, cet ingrédient cible efficacement les pellicules, la dermatite séborrhéique et les infections fongiques de la peau en inhibant la croissance des champignons et des bactéries responsables de ces affections.

La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % soulage également les symptômes tels que les démangeaisons, la desquamation et les rougeurs du cuir chevelu et de la peau.
La capacité de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % à réguler l'équilibre microbien et à contrôler la production de sébum en fait un ingrédient essentiel dans les produits conçus pour favoriser la santé du cuir chevelu et de la peau, offrant aux consommateurs un soulagement des problèmes dermatologiques courants avec une efficacité prouvée.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48% :
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, se trouve facilement dans de nombreux shampoings de pharmacies et de supermarchés.
Il existe également des traitements sans rinçage disponibles dans les gammes de soins capillaires au détail.
En fonction de la gravité de votre état, votre dermatologue peut vous recommander un traitement plus puissant pouvant nécessiter une ordonnance.


*Utiliser dans un shampoing antipelliculaire :
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, se trouve le plus souvent dans les shampooings antipelliculaires.
Pour de meilleurs résultats, vous devez mouiller vos cheveux et masser le shampooing sur votre cuir chevelu.

Laissez le zinc pyrithione, dispersion aqueuse à 48 % reposer pendant environ une minute (ou comme indiqué sur l'étiquette du shampooing) avant de laver le reste de vos cheveux, puis rincez.

L'utilisation dépendra de la sensibilité et de l'état de votre cuir chevelu.
Bien que de nombreux shampooings contenant de la pyrithione de zinc à 48 % de dispersion aqueuse puissent être utilisés quotidiennement, je recommande généralement de l'utiliser au moins deux à trois fois par semaine.
Pour certaines personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules,

Je recommande souvent de laver le cuir chevelu quotidiennement ou tous les deux jours pour aider à éliminer l’accumulation de sébum ou de peau morte, qui peut contribuer à la desquamation ou à la desquamation.
Si quelqu'un s'inquiète de la sécheresse du cuir chevelu, il est possible d'utiliser un shampooing au zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse quelques jours par semaine et un shampooing non médicamenteux un jour en alternance.


*Utiliser dans un après-shampooing hydratant :
Les revitalisants contenant de la pyrithione de zinc, 48 % de dispersion aqueuse peuvent aider à combattre les pellicules, les démangeaisons et la desquamation tout en rétablissant l'équilibre du cuir chevelu et en fournissant une hydratation.
Après le shampooing, massez le revitalisant sur votre cuir chevelu et vos cheveux et recouvrez le Zinc Pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse avec un bonnet de douche.
Laisser agir 3 minutes et rincer.
Suivez les instructions sur l'étiquette pour de meilleurs résultats.


*Soulager les démangeaisons et les squames avec un sérum :
Les sérums contenant du zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse sont parfaits pour les personnes ayant un cuir chevelu gras ou une desquamation et des pellicules sévères.
Appliquez le sérum sur le cuir chevelu entre les lavages pour soulager les démangeaisons et les squames.
Suivez les instructions sur le produit, mais la plupart peuvent être appliqués plusieurs fois par jour.


*Appliquer dans une crème sans rinçage apaisante pour le cuir chevelu :
Si votre cuir chevelu a tendance à s’assécher, une crème sans rinçage est souvent plus apaisante et hydratante qu’un sérum.
Les crèmes sont souvent infusées de produits hydratants comme la vitamine E et l'huile d'argan pour protéger et hydrater, tandis que la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, soulage les pellicules, les démangeaisons et les irritations.


STRUCTURE DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
Les ligands pyrithione, qui sont formellement des monoanions, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
À l'état cristallin, la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % existe sous la forme d'un dimère centrosymétrique (voir figure), où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et trois centres d'oxygène.

En solution, cependant, les dimères se dissocient via la scission d'une liaison Zn-O.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a été décrite pour la première fois dans les années 1930.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercaptopyridine-N-oxyde (CAS# 1121-31-9), un dérivé du pyridine-N-oxyde.



MÉCANISME D'ACTION DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
On pense que l'effet antifongique de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % dérive de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



LES FONCTIONS DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % SONT :
*Pour lutter contre les pellicules,
*Pour contrôler la production de sébum,
*La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% aide les cheveux à être facilement coiffés, doux, brillants et volumineux.
*La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% empêche le développement de micro-organismes dans les produits cosmétiques.



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE 48% POUR LES CHEVEUX :
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un ingrédient actif couramment utilisé dans les shampooings antipelliculaires et les produits de soins personnels pour traiter les affections du cuir chevelu telles que la dermatite séborrhéique et le psoriasis.
Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse est un complexe de coordination de zinc qui contient de la pyrithione, un biocide aux propriétés antibactériennes et antifongiques.

Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, agit en ralentissant la croissance des cellules de la peau et en réduisant la production de levure, qui contribue grandement aux pellicules et à d'autres affections du cuir chevelu.

Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.
En plus de son utilisation dans les produits de soins personnels, la pyrithione de zinc en dispersion aqueuse à 48 % est également utilisée comme biocide industriel pour contrôler la croissance des algues et d'autres micro-organismes dans les systèmes à base d'eau tels que les peintures, les revêtements et les adhésifs.



ACTIVITÉS DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un complexe de coordination de zinc et de pyrithione qui a des activités antimicrobiennes et anticancéreuses.
Il est actif contre la bactérie E. coli, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % réduit la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe de souris SCC-4 lorsqu'elle est administrée à la dose de 1 mg par semaine pendant six semaines.

Des formulations contenant une dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione à 48 % ont été utilisées dans le traitement des pellicules.
Le shampooing pour pellicules, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % peut inhiber la croissance des bactéries Gram positives et négatives et des moisissures, prendre soin des cheveux efficacement, retarder le vieillissement des cheveux, contrôler les cheveux blancs et la génération de perte de cheveux.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est également utilisée comme conservateur cosmétique, huile et biocide pour peinture.

La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % a un fort pouvoir destructeur sur les champignons et les bactéries, ce qui lui permet de tuer efficacement les champignons pelliculaires, jouant un rôle dans les pellicules.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est utilisée comme agent antifongique pour traiter les pellicules et la dermatite séborrhéique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est très efficace contre une grande variété de bactéries/champignons pathogènes.



MÉCANISME D'ACTION DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
On pense que l'effet antifongique de la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % dérive de sa capacité à perturber le transport membranaire en bloquant la pompe à protons qui dynamise le mécanisme de transport.



OÙ TROUVE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % ?
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un agent antibactérien et antifongique.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les produits cosmétiques destinés au traitement des problèmes de peau.



COMMENT FONCTIONNE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48% ?
Zinc Pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse agit en ciblant le champignon Malassezia, qui est une cause fréquente de pellicules et d'autres affections du cuir chevelu.
La Malassezia est un type de levure qui vit naturellement sur le cuir chevelu et se nourrit des huiles sécrétées par les follicules pileux.

Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse agit en perturbant les membranes cellulaires de Malassezia, provoquant sa mort et réduisant sa capacité à se reproduire.
En plus de ses propriétés antifongiques, le Zinc Pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse possède également des propriétés antibactériennes qui aident à éliminer les bactéries qui peuvent contribuer aux odeurs du cuir chevelu.

Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse possède également de légères propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les rougeurs et les démangeaisons du cuir chevelu.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, agit en inhibant la production de cytokines, qui sont des protéines qui contribuent à l'inflammation et peuvent provoquer des démangeaisons et des desquamations.

Dans l'ensemble, la pyrithione de zinc à 48 % en dispersion aqueuse agit en contrôlant la croissance des levures et des bactéries sur le cuir chevelu, en réduisant l'inflammation et en favorisant un environnement plus sain pour le cuir chevelu.
Cela aide à réduire les symptômes des pellicules et d’autres affections du cuir chevelu et à améliorer l’apparence générale et la santé des cheveux et du cuir chevelu.



AVANTAGES DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
*Un composé antipelliculaire efficace à large spectre, qui soulage les pellicules et améliore la santé du cuir chevelu.
*Fonctionne comme agent kératolytique, anti-inflammatoire, anti-séborrhéique et dégraissant, soulageant ainsi les symptômes pelliculaires tels que l'irritation, les démangeaisons et la desquamation.
*Aide à la normalisation de l’ultra-structure des cellules de la couche épidermique.
*Une solubilité lipidique élevée offre une meilleure efficacité.
*Distribution et dépôt efficaces sur le cuir chevelu grâce à la taille des particules personnalisée.
*Efficace contre les bactéries responsables des odeurs sur la peau
*Utilisé dans divers produits de soins capillaires et cutanés à rincer et sans rinçage.
*Disponible sous forme de suspension aqueuse de particules fines facile à ajouter, offrant faisabilité et stabilité de la formulation
*Disponible dans différentes gammes de tailles de particules, modificateurs de viscosité et systèmes de conservation.
*Excellente compatibilité avec les tensioactifs et les formulations cosmétiques alcalines.



ALTERNATIVES À LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
*CÉTOCONAZOLE,
*SULFURE DE SÉLÉNIUM



PROFIL DE SÉCURITÉ DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
Bien que généralement sans danger pour une utilisation topique, la dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % peut provoquer de légers effets secondaires tels qu'une irritation cutanée, des rougeurs ou une sécheresse, en particulier chez les personnes à la peau sensible.
Une utilisation prolongée ou excessive peut exacerber ces symptômes.
De plus, certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques caractérisées par des démangeaisons ou un gonflement.
Il est conseillé d'effectuer un test cutané avant une application généralisée et d'arrêter l'utilisation en cas d'effets indésirables.



ORIGINE DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est synthétisée par un processus chimique en plusieurs étapes.
Initialement, le 2-mercaptopyridine-N-oxyde réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former de la pyrithione de sodium.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % subit une double réaction de déplacement avec le sulfate de zinc, donnant un précipité de zinc pyrithione.
La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % est ensuite filtrée, lavée et séchée pour obtenir une poudre fine.



ASPECT DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est une suspension blanc laiteux
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est également utilisée comme traitement antibactérien pour les éponges ménagères, notamment par la société 3M.



FONCTION DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est surtout connue pour son utilisation dans le traitement des pellicules et de la dermatite séborrhéique.



QUE FAIT LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% DANS UNE FORMULATION ?
*Antipelliculaire
*Antimicrobien
*Conditionnement capillaire
*Conservateur



PRÉPARATION DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
Méthode 1 :
Le principe de préparation est que ZnSO4•7H2O réagit avec le SPT pour produire une dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % et du sulfate de sodium.

Peser la quantité appropriée de sulfate de zinc heptahydraté et préparer respectivement 0,25 mol/L et 0,50 mol/L de solution de sulfate de zinc.
La solution de pyridine-thione de sodium a été mesurée et conçue comme étant respectivement de 0,5 mol/L et 1,0 mol/L de solution de pyridine-thione de sodium.
Les conditions du processus de réaction ont été contrôlées et les deux ont été rapidement ajoutés séparément dans le ballon à trois cols dans un certain rapport volumique pour obtenir
Cristaux de dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 %, qui ont ensuite été filtrés et lavés.
Séché sous vide pour obtenir une dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48%.


Méthode 2 :
La pyridine était utilisée comme matière première.
Après une oxydation à 30 % par H2O2, la N-oxydée-2-hydroxypyridine a été synthétisée dans du diméthylsulfoxyde, du toluène et de la poudre de soufre et combinée avec du Zn2+ pour former un sel.
Bien que cette méthode soit simple, facile à obtenir des matières premières et bon marché, le rendement est maigre, seulement environ 17 %.


Méthode 3 :
En utilisant la 2-carboxy pyridine comme matière première, les conditions de réaction sont relativement dures et des catalyseurs tels que NaH et LiCl sont utilisés dans le processus de réaction, ce qui est coûteux et dangereux, ce qui rend difficile une industrialisation à grande échelle.


Méthode 4 :
En utilisant la 2-chloropyridine comme matière première, un système d'oxydation catalytique constitué d'anhydride maléique et d'acide acétique a été utilisé.
Un système tampon Na2S-NaSH a en outre contrôlé la réaction de sulfhydratation pour obtenir une dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % avec un rendement d'environ 75 %.



SHAMPOOING ZINC PYRITHIONE 48% DISPERSION AQUEUSE MARCHÉ : APERÇU
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 %, également appelée pellicules, est une substance antibactérienne, antimicrobienne et antifongique qui peut être utilisée pour traiter le psoriasis du cuir chevelu, l'acné et la dermatite séborrhéique.
La croissance des levures, un contributeur majeur aux pellicules, peut en être inhibée.

La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 %, comme son nom l'indique, est formée à partir de l'élément chimique zinc et est utilisée dans un certain nombre de produits de soins capillaires et cutanés.
De nombreux shampooings antipelliculaires populaires contiennent un shampooing en dispersion aqueuse à 48 % de pyrithione de zinc.
La dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % contient des champignons, des bactéries et des germes qui peuvent provoquer des démangeaisons et des squames du cuir chevelu et qui peuvent être tués par ses propriétés antifongiques, antibactériennes et antimicrobiennes.



PROPRIÉTÉS DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
À l'état cristallin, la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % existe sous la forme d'une pièce centrosymétrique, où chaque zinc est lié à deux centres de soufre et à trois centres d'oxygène.
Les ligands pyrithione, formellement monoanioniques, sont chélatés en Zn2+ via des centres oxygène et soufre.
En solution, cependant, les dimères se dissocient via la scission d'une liaison Zn-O.
La pyrithione est la base conjuguée dérivée du 2-mercapto pyridine-N-oxyde, un dérivé du pyridine-N-oxyde.



ATTRIBUTS CLÉS DU PRODUIT DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
– Soulage les symptômes de desquamation des pellicules
– Cible le cuir chevelu avec une libération lente pour une efficacité maximale
– Dispersion efficace car non soluble
– Améliore la substantivité de la peau et des cheveux
– Maintient l’efficacité sur une utilisation à long terme sans résistance



BIENFAITS ET UTILISATIONS DU ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE 48% :
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est très efficace, en gardant à l'esprit qu'il est doux et doux pour la peau.
De nombreux shampooings antipelliculaires contiennent du Zinc Pyrithione, à 48 % en dispersion aqueuse.

Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est antifongique, antibactérien et antimicrobien, ce qui signifie qu'il peut combattre les champignons, les bactéries et les germes qui provoquent des démangeaisons et des squames cutanées sur le cuir chevelu.

La crème Zinc Pyrithione, 48% en dispersion aqueuse est utilisée pour traiter le psoriasis et la dermatite séborrhéique également appelée pellicules.
Les nettoyants pour le visage contenant du zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse peuvent aider à soulager les rougeurs et les irritations causées par la dermatite séborrhéique du visage.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, peut également aider à lutter contre la sensation grasse qui accompagne l'eczéma et la dermatite séborrhéique.



QU'EST-CE QUE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48 % ET À QUOI EST UTILISE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48 % ?
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un composé chimique aux propriétés antifongiques et antimicrobiennes, utilisé pour traiter la dermatite séborrhéique et les pellicules.
On pense que la dermatite séborrhéique résulte d’une réaction inflammatoire cutanée due à la prolifération de la levure Malessezia qui vit généralement à la surface de la peau.

La dermatite séborrhéique provoque des rougeurs, des démangeaisons et une desquamation de la peau, notamment des pellicules sur le cuir chevelu.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est également utilisée hors AMM pour traiter le pityriasis versicolor, une autre infection cutanée fongique.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est couramment utilisée comme principal ingrédient actif dans les shampooings, revitalisants, savons, lotions et crèmes antipelliculaires disponibles en vente libre (OTC).

La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, inhibe la croissance des levures en augmentant les niveaux cellulaires de cuivre et en endommageant les amas de protéines fer-soufre qui sont essentiels au métabolisme et à la croissance des champignons.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, possède un large spectre d'activité contre les organismes, notamment les champignons et les bactéries à Gram positif et négatif.



MÉCANISME BACTÉRICIDE DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
La pyrithione agit sur les cellules bactériennes.
Le mécanisme bactéricide de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % varie légèrement dans différentes conditions acides et alcalines.

Dans des conditions neutres ou acides, la pyrithione élimine le K+ de la cellule bactérienne et le H+ dans la cellule bactérienne.
Dans des conditions alcalines, la pyrithione élimine le K+ ou le Mg2+ de la cellule bactérienne et le Na+ dans la cellule bactérienne.

En éliminant le gradient ionique permettant aux bactéries d’obtenir des nutriments, les cellules finissent par être « affamées ».
Par conséquent, le mécanisme bactéricide de la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % n'est pas le même que celui de nombreux bactéricides, car il tue les bactéries sans être consommé.



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
Zinc Pyrithione 48% dispersion aqueuse Antimicrobien :
– La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un mélange dans l’eau de très fines particules de pyrithione de zinc, d’un dispersant et d’un agent de contrôle de la viscosité
– La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione à 48 % inhibe la croissance d’un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.
– La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures
– La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% inhibe la croissance des algues



ATTRIBUTS CLÉS DU PRODUIT POUR LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % soulage les symptômes de desquamation des pellicules
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % cible le cuir chevelu avec une libération lente pour une efficacité maximale
Dispersion efficace car la dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% n'est pas soluble
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % améliore la substance de la peau et des cheveux
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % maintient son efficacité lors d'une utilisation à long terme sans résistance.



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES ET APPLICATIONS DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est un mélange dans l'eau de très fines particules de pyrithione de zinc, d'un dispersant et d'un agent de contrôle de la viscosité.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est un agent antipelliculaire efficace.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % permet la croissance d'un large spectre de bactéries Gram positives et Gram négatives.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % inhibe la croissance des champignons, levures et moisissures.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% inhibe la croissance des algues.



A quoi sert la PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48 % ET COMMENT FONCTIONNE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48 % ?
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un produit en vente libre (OTC) utilisé pour traiter les pellicules (séborrhée).



COMMENT FONCTIONNE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48 % ?
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, agit en inhibant la croissance des levures, qui sont le principal facteur des pellicules.
Zinc Pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse agit en hydratant la peau et le cuir chevelu, les hydratant ainsi.



CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ DE ZINC PYRITHIONE, 48% DISPERSION AQUEUSE :
Il est recommandé d'utiliser la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, à une concentration de 0,5 à 1 % pour de meilleurs résultats.
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est soluble dans l'eau et l'alcool mais insoluble dans les huiles volatiles.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48% :
Mélangez la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % avec de l'eau à la concentration recommandée et remuez jusqu'à ce qu'un mélange homogène soit créé.
Ajoutez d'autres tensioactifs et ingrédients améliorants comme les huiles essentielles, en fonction de votre produit et de vos besoins, et mélangez correctement.
Ajouter ce mélange à la base tiède du produit et remuer jusqu'à l'obtention de l'épaisseur et de la texture désirées.



INCOMPATIBILITÉ CHIMIQUE DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La transchélation se produit en présence d'ions de métaux lourds.
Même des traces des chélates correspondants peuvent provoquer une décoloration notable, en particulier les complexes de fer et de cuivre.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48 % est sensible aux agents oxydants et réducteurs forts.

La conductivité de l'eau doit être inférieure à 5 μs/cm. Calculez le dosage pour garantir que des barils entiers de produit seront ajoutés pour chaque lot.
Il est recommandé d'ajouter un peu de sel de zinc à l'eau pour obtenir des complexes Fe(III) ovoïdes lorsque la conductivité de l'eau est inférieure à 20 μs/cm.
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est incompatible avec l'EDTA, ce qui ne nuit cependant pas à l'effet stérilisant du Zinc pyrithione.



TYPE D'INGRÉDIENT DE ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE 48% :
*Antifongique,
*antimicrobien,
*propriétés antibactériennes



PRINCIPAUX BIENFAITS DE LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48% :
Traite les pellicules, apaise les irritations du cuir chevelu, régule la production de sébum et prévient les démangeaisons.



QUI DEVRAIT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48 % :
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est idéale pour les personnes souffrant de pellicules ou de dermatite séborrhéique, qui peuvent être associées à un cuir chevelu gras.
Il est préférable de consulter un dermatologue pour déterminer la cause des squames ou des irritations de votre cuir chevelu avant d'utiliser du zinc pyrithione, dispersion aqueuse à 48 %.



À QUELLE FRÉQUENCE PEUT-ON UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE À 48% :
Les shampooings contenant du pyrithione de zinc, 48 % de dispersion aqueuse peuvent être utilisés quotidiennement, et il est souvent conseillé aux personnes souffrant de dermatite séborrhéique ou de pellicules de les nettoyer quotidiennement.
Si le cuir chevelu est sec, il est possible d'utiliser un shampoing au Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse deux à trois jours par semaine et un shampoing non médicamenteux un jour en alternance.



STABILITÉ DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % reste stable pendant 120 heures à 100 ℃ , se décompose à 240 ℃ .
La dispersion aqueuse de Zinc Pyrithione 48% est sensible à la lumière et reste stable dans les revêtements pigmentés.
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est hydrolytiquement stable entre pH 4,5 et 9,5.
En dessous d'un pH de 4,5, une conversion en pyrithione se produit.
Dans les solutions alcalines (pH > 9,5), une conversion en sels alcalins solubles se produit.



PRÉCAUTIONS DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
Conserve la dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % dans le récipient d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec une température comprise entre 10 ℃ et 54 ℃ .
Conserver le récipient de dispersion aqueuse de pyrithione de zinc à 48 % hermétiquement fermé et scellé jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi.

Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.
Agiter les fûts toutes les 6 semaines.
Pré-agiter au moins 10 minutes avant utilisation.

Peut être pré-dispersé avec une certaine quantité d'eau pour assurer une meilleure dispersion.
Calculez le dosage pour vous assurer que des barils entiers du produit sont ajoutés pour chaque lot.



CONTEXTE DU PRODUIT DE LA DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
La dispersion aqueuse de zinc pyrithione à 48 % est l'ingrédient antipelliculaire le plus populaire au monde, offrant une efficacité bactéricide-fongicide dans les shampooings, revitalisants et produits sans rinçage.



PROPRIÉTÉS DU ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE 48% :
Zinc Pyrithione, 48% Aqueous Dispersion est un shampooing clarifiant pour cheveux secs et sujets aux pellicules.
-Nettoie et purifie efficacement les cheveux.
Zinc Pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse aide à éliminer les démangeaisons et contrôle les pellicules tout en réduisant visiblement les pellicules et laisse les cheveux frais et d'apparence saine.

Il contient du Zinc Pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse – un ingrédient actif aux propriétés antifongiques et antibactériennes, qui améliore intensément l'état du cuir chevelu.
Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse combat les pellicules, la séborrhée et d'autres changements indésirables.
De plus, le bisabolol possède des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, qui apaisent et redonnent du confort.



COMMENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48% :
Appliquer du Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse sur cheveux mouillés et masser.
Rincer abondamment.
Si nécessaire, répétez le processus.
Utilisez du zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse quotidiennement ou comme traitement spécial.



ZINC PYRITHIONE, 48% DISPERSION AQUEUSE EN TRAITEMENTS TOPIQUES :
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est un agent antifongique et antibactérien.
C'est ce qui rend le zinc pyrithione, dispersion aqueuse à 48 %, si puissant pour lutter contre les pellicules – nous en reparlerons plus tard.
Voici quelques-uns des points forts de l’utilisation de la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % dans les traitements topiques.

*Faible solubilité :
Un élément clé du zinc pyrithione, le pouvoir de la dispersion aqueuse à 48 % est qu'il a une solubilité relativement faible, ce qui signifie qu'il a un pouvoir persistant sur notre peau.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse reste sur notre cuir chevelu, même après avoir rincé nos cheveux avec le shampooing afin qu'ils puissent continuer à combattre les champignons.

*Sans danger pour une utilisation topique :
Plus important encore, il a été prouvé que la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, est un agent sûr à introduire dans notre peau.
Heureusement, le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, a été approuvé par la FDA comme traitement sûr et efficace contre les pellicules depuis plus de 60 ans.



ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE À 48 % FONCTIONNE BIEN AVEC :
Sulfure de sélénium, un autre ingrédient couramment trouvé dans les shampooings antipelliculaires plus fort que le pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %.
De plus, certaines personnes peuvent alterner avec d'autres ingrédients de pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, tels que le kétoconazole, un ingrédient antifongique.



NE PAS UTILISER AVEC :
Il n'y a aucun ingrédient connu qui interfère négativement avec la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % ; cependant, il est conseillé de parler à un professionnel de la santé avant de l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.



QUELS TYPES DE CHEVEUX PEUVENT UTILISER LA PYRITHIONE DE ZINC, DISPERSION AQUEUSE 48% ?
Nos experts conviennent que le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est sans danger pour tous les types de cheveux, mais serait plus bénéfique pour ceux qui souffrent de pellicules, de dermatite séborrhéique ou d'autres affections du cuir chevelu aggravées par des champignons/levures.
Certaines formulations de shampooings et de produits topiques pour le cuir chevelu comprennent du pyrithione de zinc, une dispersion aqueuse à 48 % et des ingrédients hydratants qui seraient meilleurs pour les cheveux secs ou colorés.

Si vous n'avez pas de pellicules ou d'autres problèmes de cuir chevelu, il est préférable d'éviter les produits contenant du zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse.
Le seul inconvénient est que la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, pourrait à terme dessécher légèrement les cheveux et le cuir chevelu et perturber un microbiome du cuir chevelu plus sain s'il n'y a pas de pellicules ou d'inflammation.

Pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % est toujours préférable de parler à un professionnel de la santé pour évaluer le cuir chevelu et déterminer le meilleur traitement.

Pour les peaux sèches ou sensibles, il est préférable d'incorporer lentement la pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % dans une routine et de faire preuve de prudence car une certaine sécheresse et irritation peuvent survenir, explique Garshick.
Engelman prévient qu'il est préférable de parler à un professionnel de la santé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez avant d'utiliser du zinc pyrithione, dispersion aqueuse à 48 %.



BIENFAITS DU ZINC PYRITHIONE, DISPERSION AQUEUSE 48% POUR LES CHEVEUX :
Les bienfaits du Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse s'étendent au-delà de la peau du cuir chevelu.
En améliorant la santé du cuir chevelu, la santé des cheveux en profite également.

La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % a le pouvoir de traiter une variété de problèmes, notamment les pellicules, les démangeaisons, l'acné et le psoriasis du cuir chevelu en ciblant la levure/le champignon à l'origine du problème.


*Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse combat les champignons responsables des pellicules :
Les propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes arrêtent les pellicules à la source.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est naturellement anti-inflammatoire et est également antifongique et antibactérien.

Étant donné que les pellicules sont causées directement par une quantité excessive de champignons et de levures vivant sur le cuir chevelu, en ajoutant du zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse, vous diminuez l'accumulation fongique sur le cuir chevelu et atténuez l'inflammation à l'origine des pellicules.


*Zinc Pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse prévient les démangeaisons :
Les pellicules sont l’une des principales causes de démangeaisons du cuir chevelu.
En prévenant les pellicules et en éliminant les levures/champignons irritants qui en sont la cause, la pyrithione de zinc, en dispersion aqueuse à 48 %, soulage rapidement les démangeaisons.


*Zinc Pyrithione, 48% de dispersion aqueuse régule la production de pétrole :
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 %, peut contrôler la production d'huile et les pellicules que l'on retrouve souvent chez les personnes atteintes de dermatite séborrhéique.


*Le zinc pyrithione, 48 % de dispersion aqueuse, améliore la santé globale du cuir chevelu :
Les pellicules perturbent la santé du cuir chevelu en obstruant les follicules avec des squames et en provoquant inflammation et irritation.
Le zinc pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse est capable d'améliorer la santé globale du cuir chevelu en prévenant et en traitant les pellicules.


*Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse favorise la croissance des cheveux :
La pyrithione de zinc, dispersion aqueuse à 48 % a le potentiel d’avoir un impact sur la croissance des cheveux.

Étant donné qu'un certain nombre de problèmes de perte de cheveux et de perte de cheveux sont liés au cuir chevelu, la pyrithione de zinc, en dispersion aqueuse à 48 %, peut aider à éliminer les cellules mortes de la peau ou les affections qui empêchent la croissance des cheveux (follicules pileux obstrués, psoriasis, etc.) et ainsi favoriser une chevelure plus pleine, des cheveux plus sains.

Garshick est d'accord et souligne une étude qui a montré que l'utilisation quotidienne de 1 pour cent de pyrithione de zinc et 48 % de shampooing en dispersion aqueuse sur 26 semaines a montré une amélioration de la croissance des cheveux.


*Zinc Pyrithione, 48% Dispersion Aqueuse améliore l'apparence générale des cheveux :
L’apparence générale des cheveux est fortement influencée par le caractère gras du cuir chevelu et l’épaisseur des cheveux.
En régulant la production de sébum et en encourageant une nouvelle croissance, le Zinc Pyrithione, 48 % en dispersion aqueuse, peut améliorer l'apparence générale des cheveux.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0

Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : 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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : Poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²

Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns

Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314

Code HS : 2933399010
Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.
Aspect : Dispersion blanc cassé à blanc
Pyrithione de zinc (%) : 48-50
Zinc ( % ) : 9,3-11,3
pH(5%) : 6,5-8,5

Aspect : Suspension aqueuse de couleur blanche ou crème
Dosage, % : 48,0 ~ 50,0
Zinc, % :9,3 ~ 11,3
pH : 6,5 ~ 8,0
Taille des particules : D90, μm≤0,5
Taille des particules : D100,μm ≤1,5
Métaux lourds (comme Pb), : ppm≤20
Nombre de plaques aérobies : <100 ufc/g
N° CAS : 13463-41-7
No ONU : 2811
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
InChIKeys : InChIKey=PICXIOQBANWBIZ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 317,69300
Masse exacte : 315,93200
Numéro ONU : 2811
ID DSSTox : DTXSID7026314
Code HS : 2933399010

Nom du produit : pyrithione-zinc
N° CAS : 13463-41-7
PSA : 101,52000
XLogP3 : 3,34050
Aspect : Poudre blanc cassé à beige
Densité : 1,782 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion : 240 °C (décomposition)
Point d'ébullition : 253,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 107,3 ºC
Solubilité dans l'eau : H2O : insoluble
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans un récipient ou un cylindre hermétiquement fermé.
Pression de vapeur : 0,00275 mmHg à 25°C
Réactions à l'air et à l'eau : Insoluble dans l'eau.
Groupe réactif : Sels, basiques
Profil de réactivité :
ZINC PYRITHIONE est un composé de coordination où le zinc est chélaté
par des atomes donneurs d'oxygène et de soufre sur le ligand pyrithione.
C'est un sel basique.

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 :
Tension superficielle : 73 mN/m à 20 °C
Numéro CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 362,08
Aspect : Poudre blanche
Point d'ébullition : 350,20°C
Point de fusion : 240°C
Solubilité : Soluble dans l’eau
Viscosité : Faible à modérée
Poids moléculaire : 317,7 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2

Masse exacte : 315,931862 g/mol
Masse monoisotopique : 315,931862 g/mol
Surface polaire topologique : 52,9 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 183
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 : 3
Le composé est canonisé : oui
POINT DE FUSION : ≥240 ℃
PH (solution à 5 %) : 6,5-8,5
LOD : NMT 0,5 %
Taille des particules :D70<5 microns ; D100<12 microns

Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Aspect : Poudre blanche
Dosage, % : ≥98,0
Point de fusion, ℃ : ≥ 240
D50, µm : ≤5
D90, µm : ≤10
PH : 6,0 ~ 9,0
Perte au séchage, % : ≤0,5
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 267 °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 : 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 : 0,00493 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow : 0,9 à 25 °C
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20,1 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible

Nom chimique : Pyrithione de zinc
CAS : 13463-41-7
Formule moléculaire : C10H8N2O2S2Zn
Poids moléculaire : 317,7
Aspect : Latex blanc ( 48 %), Poudre blanche à légèrement jaune (98 %)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
Numéro CAS : 13463-41-7
Autres noms : pyrithione de zinc
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)

Point de fusion : 262
Point d'ébullition : 253,8 C à 760 mmHg
point d'éclair : 107,3 C
PSA:101.52000
logP:3.34050
Solubilité : Insoluble (<0,1 g/100 mL à 21 C)
Formule chimique : C10H8N2O2S2Zn
Masse molaire : 317,70 g/mol
Aspect : solide incolore
Point de fusion : 240 °C (464 °F ; 513 K) (décomposition)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : 8 ppm (pH 7)
MF:C10H8N2O2S2Zn
N° EINECS : 236-671-3
Densité : 1,782 (25 °C)
Point de fusion : 262



PREMIERS SECOURS de ZINC PYRITHIONE 48% DISPERSION AQUEUSE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*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.
Consultez 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:
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 DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
-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.
Prenez soin de vous.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de ZINC PYRITHIONE 48% DISPERSION AQUEUSE :
-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 :
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 DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48 % :
-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 :
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 P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la DISPERSION AQUEUSE DE ZINC PYRITHIONE 48% :
-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.
Ranger à température ambiante.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la DISPERSION AQUEUSE ZINC PYRITHIONE 48% :
-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


ZINC STEARATE
ZINC STEARATE; N° CAS : 557-05-1; Nom INCI : ZINC STEARATE; Nom chimique : Zinc dioctadecanoate; N° EINECS/ELINCS : 209-151-9. Classification : Règlementé; Compatible Bio Ses fonctions (INCI): Anti Agglomérant : Permet d'assurer la fluidité des particules solides et de limiter leur agglomération dans des produits cosmétiques en poudre ou en masse dure Colorant cosmétique : Colore les cosmétiques et/ou confère une couleur à la peau. Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques; Noms français : OCTADECANOIC ACID, ZINC SALT; STEARATE DE ZINC; Stéarate de zinc; ZINC DISTEARATE; ZINC OCTADECANOATE; Zinc, stéréate de; ZINC-STEARATE; Noms anglais : STEARIC ACID ZINC SALT; STEARIC ACID, ZINC SALT; Zinc stearate; Utilisation et sources d'émission: Fabrication de produits pharmaceutiques, fabrication de lubrifiants; Zinc distearate; Zinc stearate; CAS names: Octadecanoic acid, zinc salt (2:1); IUPAC names : Octadecanoic acid, zinc salt; zinc dioctadecanoate; zinc disteatare; Zinc Disterate; Zinc octadecanoate ; zinc octadecaonate; Zinc steareate; zinc(2+) dioctadecanoate; Zinc distearate; 209-151-9 [EINECS]; 3919706; 557-05-1 [RN]; Dioctadécanoate de zinc [French]; çinko stearat, çinkostearat; MFCD00013031 [MDL number]; Octadecanoic acid, zinc salt (2:1) [ACD/Index Name]; stearic acid zinc salt; ZH5200000; Zinc dioctadecanoate [ACD/IUPAC Name]; Zinc stearate; Zinkdioctadecanoat [German] [ACD/IUPAC Name]; (OCTADECANOYLOXY)ZINCIO OCTADECANOATE; [557-05-1]; 144188-98-7 [RN]; 257-363-5 [EINECS]; 51731-04-5 [RN] ; 72535-55-8 [RN]; 8028-87-3 [RN]; afco-disper ZD; Coad; D06370; demarone; Dermarone; Dibasic zinc stearate; EINECS 209-151-9; EINECS 257-363-5; elektol MZ 2; Hidorin D 523 ; Hydense; Hymicron Z; Hytech; Mathe; Metallac; Metasap 576; Octadecanoic acid, zinc salt; Octadecanoic acid, zinc salt, basic; Petrac ZN-41; Stavinor ZN-E; STEARIC ACID, ZINC SALT ; Stearic acid, zinc salt (8CI); Witco Zinc Stearate USP ; zinc and octadecanoate; Zinc distearate, pure; ZINC OCTADECANOATE; Zinc salt of stearic acid; Zinc stearate (USP); Zinc stearate ; zinc stearate G; zinc stearate GP; Zinc Stearate NF EP Kosher; Zinc stearate W. S; zinc stearate(Zn-St); Zinc stearate, respirable fraction; Zinc stearate, total dust; Zinc stearate, ZnO 12.5-14% ; ZINC(2+) DIOCTADECANOATE; ZINC(2+) ION BIS(N-OCTADECANOATE); zinc(2+) ion bis(octadecanoate); Zinc(II) stearate; zinc;octadecanoate; Zinci stearas; zincstearate; Zincum stearinicum ; Zink distearat; Zn Stearate; 硬脂酸锌 [Chinese]
ZINC SULFATE
ZIRCONIUM DIOXIDE N° CAS : 1314-23-4 Nom INCI : ZIRCONIUM DIOXIDE N° EINECS/ELINCS : 215-227-2 Ses fonctions (INCI) Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques
ZIRCONIUM DIOXIDE
Zirconium dioxide Zirconium dioxide (ZrO2, zirkonyum dioksit), sometimes known as zirconia (not to be confused with zircon), is a white crystalline oxide of zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Its most naturally occurring form, with a monoclinic crystalline structure, is the mineral baddeleyite. A dopant stabilized cubic structured zirconia, cubic zirconia, is synthesized in various colours for use as a gemstone and a diamond simulant.[1] Production, chemical properties, occurrence Zirconia is produced by calcining zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). compounds, exploiting its high thermal stability.[2] Structure Three phases are known: monoclinic below 1170 °C, tetragonal between 1170 °C and 2370 °C, and cubic above 2370 °C.[3] The trend is for higher symmetry at higher temperatures, as is usually the case. A small percentage of the oxides of calcium or yttrium stabilize in the cubic phase.[2] The very rare mineral tazheranite, (Zr,Ti,Ca)O2, is cubic. Unlike TiO2, which features six-coordinated titanium in all phases, monoclinic zirconia consists of seven-coordinated zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). centres. This difference is attributed to the larger size of the zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). atom relative to the titanium atom.[4] Chemical reactions Zirconia is chemically unreactive. It is slowly attacked by concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. When heated with carbon, it converts to zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). carbide. When heated with carbon in the presence of chlorine, it converts to zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). tetrachloride. This conversion is the basis for the purification of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). metal and is analogous to the Kroll process. Engineering properties Bearing balls Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). is one of the most studied ceramic materials. ZrO2 adopts a monoclinic crystal structure at room temperature and transitions to tetragonal and cubic at higher temperatures. The change of volume caused by the structure transitions from tetragonal to monoclinic to cubic induces large stresses, causing it to crack upon cooling from high temperatures.[5] When the zirconia is blended with some other oxides, the tetragonal and/or cubic phases are stabilized. Effective dopants include magnesium oxide (MgO), yttrium oxide (Y2O3, yttria), calcium oxide (CaO), and cerium(III) oxide (Ce2O3).[6] Zirconia is often more useful in its phase 'stabilized' state. Upon heating, zirconia undergoes disruptive phase changes. By adding small percentages of yttria, these phase changes are eliminated, and the resulting material has superior thermal, mechanical, and electrical properties. In some cases, the tetragonal phase can be metastable. If sufficient quantities of the metastable tetragonal phase is present, then an applied stress, magnified by the stress concentration at a crack tip, can cause the tetragonal phase to convert to monoclinic, with the associated volume expansion. This phase transformation can then put the crack into compression, retarding its growth, and enhancing the fracture toughness. This mechanism is known as transformation toughening, and significantly extends the reliability and lifetime of products made with stabilized zirconia.[6][7] The ZrO2 band gap is dependent on the phase (cubic, tetragonal, monoclinic, or amorphous) and preparation methods, with typical estimates from 5–7 eV.[8] A special case of zirconia is that of tetragonal zirconia polycrystal, or TZP, which is indicative of polycrystalline zirconia composed of only the metastable tetragonal phase. Uses High translucent Zirconia bridge layered by porcelain and stained with luster paste The main use of zirconia is in the production of hard ceramics, such as in dentistry,[9] with other uses including as a protective coating on particles of titanium dioxide pigments,[2] as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels. Stabilized zirconia is used in oxygen sensors and fuel cell membranes because it has the ability to allow oxygen ions to move freely through the crystal structure at high temperatures. This high ionic conductivity (and a low electronic conductivity) makes it one of the most useful electroceramics.[2] Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices. Zirconia is a precursor to the electroceramic lead zirconate titanate (PZT), which is a high-K dielectric, which is found in myriad components. Niche uses The very low thermal conductivity of cubic phase of zirconia also has led to its use as a thermal barrier coating, or TBC, in jet and diesel engines to allow operation at higher temperatures.[10] Thermodynamically, the higher the operation temperature of an engine, the greater the possible efficiency. Another low thermal conductivity use is a ceramic fiber insulation for crystal growth furnaces, fuel cell stack insulation and infrared heating systems. This material is also used in dentistry in the manufacture of 1) subframes for the construction of dental restorations such as crowns and bridges, which are then veneered with a conventional feldspathic porcelain for aesthetic reasons, or of 2) strong, extremely durable dental prostheses constructed entirely from monolithic zirconia, with limited but constantly improving aesthetics.[11] Zirconia stabilized with yttria (yttrium oxide), known as yttria-stabilized zirconia, can be used as a strong base material in some full ceramic crown restorations.[12] Transformation toughened zirconia is used to make ceramic knives. Because of the hardness, ceramic-edged cutlery stays sharp longer than steel edged products.[13] Due to its infusibility and brilliant luminosity when incandescent, it was used as an ingredient of sticks for limelight.[citation needed] Zirconia has been proposed to electrolyze carbon monoxide and oxygen from the atmosphere of Mars to provide both fuel and oxidizer that could be used as a store of chemical energy for use with surface transportation on Mars. Carbon monoxide/oxygen engines have been suggested for early surface transportation use as both carbon monoxide and oxygen can be straightforwardly produced by zirconia electrolysis without requiring use of any of the Martian water resources to obtain hydrogen, which would be needed for the production of methane or any hydrogen-based fuels.[14] Zirconia can be used as photocatalyst [15] since its high band gap (~ 5 eV)[16] allows the generation of high energetic electrons and holes. Some studies demonstrated the activity of doped zirconia (in order to increase visible light absorption) in degrading organic compounds [17][18] and reducing Cr(VI) from wastewaters.[19] Zirconia is also a potential high-k dielectric material with potential applications as an insulator in transistors. Zirconia is also employed in the deposition of optical coatings; it is a high-index material usable from the near-UV to the mid-IR, due to its low absorption in this spectral region. In such applications, it is typically deposited by PVD.[20] In jewelry making, some watch cases are advertised as being "black zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). ".[21] In 2015 Omega released a fully ZrO2 watch named "The Dark Side of The Moon" [22] with ceramic case, bezel, pushers and clasp, advertising it as four times harder than stainless steel and therefore much more resistant to scratches during everyday use. Diamond simulant Main article: Cubic zirconia Brilliant-cut cubic zirconia Single crystals of the cubic phase of zirconia are commonly used as diamond simulant in jewellery. Like diamond, cubic zirconia has a cubic crystal structure and a high index of refraction. Visually discerning a good quality cubic zirconia gem from a diamond is difficult, and most jewellers will have a thermal conductivity tester to identify cubic zirconia by its low thermal conductivity (diamond is a very good thermal conductor). This state of zirconia is commonly called cubic zirconia, CZ, or zircon by jewellers, but the last name is not chemically accurate. Zircon is actually the mineral name for naturally occurring zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). silicate (ZrSiO4). Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Kristallstruktur Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). (IV)-oxid.png Names IUPAC names Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Other names Zirconia Chemical formula ZrO2 Other anions Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Other cations Titanium dioxide Hafnium dioxide Oxide Ceramics – Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). (ZrO2) The All-purpose Construction Material Unlike other ceramic materials, zirconium dioxide (ZrO2 –also known as zirconia, (zirkonyum dioksit).) is a material with very high resistance to crack propagation. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). ceramics also have very high thermal expansion and are therefore often the material of choice for joining ceramic and steel. Worth knowing: Properties of Zirconium dioxide (ZrO2, (zirkonyum dioksit).) High thermal expansion (α=11 x 10-6/K, similar to some types of steel) Excellent thermal insulation/low thermal conductivity (2.5 to 3 W/mK) Very high resistance to crack propagation, high fracture toughness (6.5 to 8 MPam1/2) Ability to conduct oxygen ions (used for the measurement of oxygen partial pressures in lambda probes) Another outstanding property combination is the very low thermal conductivity and high strength. In addition, some types of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). ceramics can conduct oxygen ions. Components made from this material are significantly more expensive than components made of alumina ceramics. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). ceramics are used, among Zirconium Dioxide (Zirconia, (zirkonyum dioksit).): Properties, Production and Applications Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit), also known as zirconia and zirconium dioxide(zirkonyum dioksit)., is a crystalline metal oxide that has found its way into the ceramics industry. It is characterised by its high thermal resistivity, mechanical resistance, and abrasive properties. First used in the medical industry in 1969, zirconia has demonstrated exceptional biocompatibility, with good tribological properties, good aesthetic, and high mechanical properties. It is used quite pre-eminently in dental procedures, as in zirconia crowns and zirconia-based implant abutments [1]. One of its most popular forms is cubic zirconia, a cubic crystalline compound that is colourless and mechanically tough. Because of its optically flawless property, it serves as a low-cost alternative to diamonds in the jewellery industry. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) . should not be confused with zircon (or zirconium dioxide silicate(zirkonyum dioksit).), a mineral that is also used in the ceramics industry and refractories. What zirconia is Properties of zirconia How zirconia is produced and processed The different application areas where zirconia excels Dental drilling process. What is zirconia? Zirconia is a crystalline solid that is white in colour, but can be produced in different colours to be used as an alternative gemstone to diamond or as ceramic dental crowns in medical applications. Naturally, it occurs as the translucent (sometimes transparent) mineral baddeleyite, a rare mineral that has a monoclinic prismatic crystal structure; i.e. a mineral having unequal vectors. Also known as “ceramic steel”, this oxide of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit). is chemically inert and is considered as one of the highly auspicious restorative materials, due to its excellent mechanical properties. Out of all advanced ceramic materials, zirconia has the highest toughness and strength at room temperature. At high temperatures, zirconia may go through substantial change in volume during phase transformation. As a result, it is difficult to obtain stable zirconia products during sintering, which is why stabilisation of zirconia is generally required. Partially stabilised zirconia (PSZ) adds to the exceptional mechanical properties and chemical inertness a high level of chemical stability, even in harsh environments. It is used as a substitute for alumina in biomedical applications such as dental implants, thanks to its superior mechanical properties, and is comparable with teeth in terms of mechanical strength [2]. Other relative materials to PSZ include yttria-stabilised zirconia (YSZ), calcia-stabilised zirconia (CSZ), and magnesia-stabilised zirconia (MSZ). Properties of zirconia Zirconia’s exceptional strength, toughness, biocompatibility, high fatigue and wear resistance render it optimal for dental applications. Zirconium dioxide (Zr, (zirkonyum dioksit)), in particular, is in fact one of the two most commonly used metals in dental implants, alongside titanium, as they both show very good physical and chemical properties and they allow the growth of osteoblasts, the cells that actually form bones [3]. Here’s a list of zirconia’s most prominent physical and chemical properties. Notice how these properties are high enough to allow zirconia to be an effective material for many applications, especially for refractory and dentistry purposes. High mechanical resistance Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is highly resistant to cracking (including further development of cracks) and mechanical stress. Other outstanding mechanical properties of zirconia are shown in the table below. High temperature resistance and expansion With a melting point of 2700ºC and a thermal expansion coefficient of 1.08×10-5 K-1, zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is widely known for its high resistance to heat. This is the reason why the compound has found a wide variety of uses in refractories and high-temperature industries. Here are the different temperature ranges of melting point for zirconia, based on its temperature-dependent forms. Upon heating, however, zirconia may undergo phase change, especially in its tetragonal form, where internal stresses arise, and cracks begin to develop. In order to resolve and correct this weakness, stabilisers such as yttria are added to make up a more stable yttria partially stabilised zirconia (or yttria tetragonal zirconia polycrystal, YTZP) [4]. Low thermal conductivity Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) has a thermal conductivity of 2 W/(m·K), which makes it perfect for situations where heat needs to be contained. Chemical resistivity The substance is chemically inert and unreactive, which works in industries that make use of several chemicals during processing. However, the compound dissolves in concentrated acids such as sulfuric or hydrofluoric acid. Production and processing of zirconia Production of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) may result in the aforementioned three possible phases depending on the temperature: monoclinic, tetragonal, and cubic. This unique property of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) provides flexibility of use in a wide variety of purposes and industries. Zirconia is produced through thermal treatment, or thermal dissociation, although doing it in its pure form may cause abrupt phase changes that may crack or fracture the material. That is when doping with stabilisers, such as magnesium oxide, yttrium oxide, and calcium oxide, is applied to keep the structure intact. This thermal process is also referred to as calcination, where heating to high temperatures is performed within an oxygen or air medium. Zirconia can also be produced by decomposing zircon sand via fusion with compounds such as calcium carbonate, calcium oxide, sodium carbonate, magnesium oxide, and sodium hydroxide (also known as caustic soda). Chlorination of zircon also leads to the production of zirconia, where the resulting zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) tetrachloride is calcined at a high temperature (~900ºC), producing a commercial grade of zirconia. Another way is to dissolve the collected zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) tetrachloride in water to form crystallised zirconyl chloride. This resultant is then thermally treated at a high temperature to produce high-purity zirconia [5]. High-purity zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is the precursor for producing zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) powders, through the reduction of ZrO2 with calcium hydrate. This calciothermic process is prepared under an argon atmosphere at continuous heat at about 1000°C. Applications of zirconium dioxide(zirkonyum dioksit) Zirconia’s high mechanical properties, chemical inertness, high-temperature stability, corrosion resistance, and high quality have put this ceramic steel on the radar in many industries and application areas. Many products of today, ranging from refractory to medical products, pigments, electronics, coatings, and ceramics, have been based on zirconia due to its superior characteristics and advantages as compared to other materials. Some of the typical applications of zirconia include dies for hot metal extrusion, oxygen sensors, membranes in fuel cells, deep well valve seats, and marine pump seals. Here is a list of some of zirconia’s most common applications areas and uses. Ceramics The mechanical strength and resistance of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) makes it a suitable component for ceramic manufacturing. This includes ceramic knives, which are noticeably tougher than steel-edged cutlery due to the high hardness factor of zirconia. Refractory purposes Due to its high thermal resistance, zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is used as a component in crucibles, furnaces, and other high-heat environments. In addition, zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) boosts the fireproof properties of ceramics. Refractory bricks and armour plates are examples of zirconia-based refractory applications. Furthermore, when added to melted quartz, zirconia can be used to produce siloxide glass, a harder and more stress resistant glass than quartz opaque glass [6]. Zirconia can also be added to aluminium oxide to be used in components for steel casting process. Thermal barrier coating (TBC) Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is applied as a coating for jet engine components which are exposed to high temperatures. This is made possible through the compound’s low thermal conductivity and high heat resistance. Studies have confirmed the effectiveness of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) for TBC applications, as long as the material is applied properly and uniformly. Dental industry Due to its biocompatibility, good aesthetics, and high mechanical properties, one of the most popular uses of zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is in dentistry, mainly in dental restorations for bridges, crowns, and feldspar porcelain veneers and dental prostheses. Yttria-stabilized zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is also instrumental in producing near-permanent zirconia crowns. Scratch resistant and abrasive material With its elevated mechanical stability and abrasion resistance, zirconia is being used as an abrasive material. It is also useful as a protective layer for mechanical parts, due to the compound’s resistance to scratches and mechanical stress. Oxygen-rich systems While other materials may experience oxidation and compromise its integrity, zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is stable in the presence of oxygen. In fact, it is being used in fuel cell membranes and oxygen sensing mechanisms even at elevated temperatures. Zirconium dioxide (ZrO2, (zirkonyum dioksit)), which is also referred to as zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) or zirconia, is an inorganic metal oxide that is mainly used in ceramic materials. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) succeeds zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) as the compound of the element zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) that most frequently occurs in nature. It is a heavy metal of which 0,016 % is found in the earth crust and which, thus, occurs more frequently than the elements chlorine and copper. Its great hardness, low reactivity, and high melting point have made it the oldest mineral that can be found on the earth. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) does not occur massively but is bound in minerals, mainly in zircon (ZrSiO4). Zircon is also known as a precious stone whose color may vary from colorless white to brown, green, etc., depending on the traces of impurities. Due to their high optical density, zircon (and zirconia) gems have high refraction indices. Provided they are pure and large enough, they are suited, therefore, as (cheaper) substitutes for diamonds. None of the natural isotopes of zircon is radioactive. Yet, since zircon is relatively often impurified with uranium oxides and other radioactive substances such as thorium salts, it is responsible for much of the natural radioactive radiation. Geological age determination through radioactive dating, for example, makes use of such impurities. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is the most important zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) compound which due to its properties is used in various products. In nature, ZrO2 occurs in the mineral form as baddeleyite, a modification in monoclinic crystal lattices (which is often found as weathered grit in gravel). Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is non-magnetic and highly resistant against acids, alkaline lyes, and exogenous (chemical, thermal, and mechanical) influences. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) has a high thermal stability. It does not melt below 2680 °C, which is why it is used in high-temperature ceramics such as crucibles or furnaces. Since, in addition, it has a high mechanical stability and is very resistant to abrasion, it serves to e.g., improve the properties (especially the scratch resistance) of varnishes and coatings applied as top coats to automobiles, or as finishes to parquets and furniture. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is also found in varnishes for electronic items, in nail polishes, in ink jet printer’s inks, and other products. Besides, it is known as an abrasive and is found (like titanium dioxide) as a white pigment in porcelain. Moreover, hip joint endoprostheses and other high-performance medical ceramics benefit from the advantages of zirconium dioxide(zirkonyum dioksit). Dentistry makes use of its special properties when manufacturing corona frames and bridge frames, tooth root studs, and metal-free dental implants. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is the most widely used oxide ceramic next to aluminium oxide. Thanks to its electrolytic conductivity, it was used as early as in 1897 in the incandescent bodies (ceramic rods) of the Nernst lamp, an electrically powered incandescent lamp invented by the German physicist and chemist Walther Nernst. Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is not self-inflammable as nanometer-sized powder. Also as a mixture with air (dust) under the influence of an ignition source, it is not inflammable, so there is no possibility of a dust explosion. NanoCare Data Sheets Zirconium Dioxide (zirkonyum dioksit) data sheet No.1 Zirconium Dioxide (zirkonyum dioksit) data sheet No.2 Zirconium Dioxide (zirkonyum dioksit) data sheet No.3 a white crystalline oxide also known as zirconia, the cubic crystalline form used in jewelry is rarely found in nature. Oxide compounds are not conductive to electricity. However, certain perovskite structured oxides are electronically conductive finding application in the cathode of solid oxide fuel cells and oxygen generation systems. They are compounds containing at least one oxygen anion and one metallic cation. They are typically High Purity (99.999%) Zirconium dioxide (ZrO2, (zirkonyum dioksit)) Powderinsoluble in aqueous solutions (water) and extremely stable making them useful in ceramic structures as simple as producing clay bowls to advanced electronics and in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity. Metal oxide compounds arebasic anhydrides and can therefore react with acids and with strong reducing agents in redox reactions. Zirconium dioxide(zirkonyum dioksit) is also available in pellets, pieces, powder, sputtering targets, tablets, and nanopowder (from American Elements' nanoscale production facilities). Zirconium dioxide (zirkonyum dioksit) is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. Additional technical, research and safety (MSDS) information is available.
ZIRCONIUM OCTOATE
Bromide of Zinc; 溴化锌; Zinc dibromide; Hydrobromic Acid Zinc Salt; Bromide Salt of Zinc; Zinc bromide CAS NO: 7699-45-8
ZIRCONIUM SILICATE
ZIRCONIUM SILICATE = ZIRCON = ZIRCONIUM ORTHOSILICATE


CAS Number: 10101-52-7
EC Number: 233-252-7
MDL Number: MFCD00085353
Molecular Formula: ZrSiO4 or O4SiZr



Zirconium silicate, also zirconium orthosilicate, ZrSiO4, is a chemical compound, a silicate of zirconium.
Zirconium silicate occurs in nature as zircon, a silicate mineral.
Powdered Zirconium silicate is also known as zircon flour.
Zirconium silicate is usually colorless, but impurities induce various colorations.


Zirconium silicate is insoluble in water, acids, alkali and aqua regia.
Zirconium silicate's hardness is 7.5 on the Mohs scale.
As of 1995, the annual consumption of zirconium silicate was nearly 1M tons.
Zirconium Silicate is generally immediately available in most volumes.
Ultra high purity, high purity, submicron and nanopowder forms may be considered.


Zirconium silicate (or zircon) is extremely stable (refractory, hard, dense).
Large quantities of Zirconium silicate are used by the tile, sanitaryware and tableware industries (to opacify glazes).
Zirconium silicate sand (which is milled to produce zirconium silicate powders), is a major source for the production of zirconia ZrO2.
Zirconium silicate is a ceramic material noted for Zirconium silicate's high hardness of 7.5 on the Mohs scale.


Zirconium silicate is a material with refractory properties and a high resistance to corrosion and alkalis.
Zirconium silicate (ZrSiO4), refractive index 1.93-2.01, good chemical stability, and high temperature resistance, not affected by ceramic firing atmosphere, significantly improve embryo and glaze bonding, improve the hardness of glaze.
Zirconium Silicate, (ZrSiO4) is a chemical compound, a silicate of zirconium.


Zirconium silicate occurs in nature as the zircon, a silicate mineral.
Zirconium silicate has reasonable distribution, high whiteness, low reflecting property and strong covering power, very good distribution in all kinds of ceramic glaze, good opacification and flowability.
Zirconium silicate can replace expensive stannic oxide and zirconium dioxide.
Zirconium silicate has strong wear resistance and whitening effect.


Zirconium silicate is a colorless tetragonal crystals (when pure); presence of impurities forms various colors; density 4.56 g/cm3; hardness 7.5 Mohs; dissociates to ZrO2 and SiO2 above 1,540°C; melts at 2,550°C; insoluble in water, acids, aqua regia, and alkalies; inert in most chemicals.
Zirconium silicate is used as an additive to glass, in ceramic tiles, in ultrafiltration membranes, and as a dental abrasive.
Zirconium silicate is a naturally occurring silicateof zirconium, ZrSiO4, used as a gemstone.


The colour depends in small amounts of other metals and may bered, brown, yellow, or green.
Redgem-quality zircon is sometimes called jacinth; gem-quality Zirconium silicate with other colours are called jargoons.
There is also a naturally occurring colourless variety.
Zircongems can be given other colours, ormade colourless, by heat treatment.
The colourless varieties (either naturalor treated) are sometimes calledMatura diamonds (after Matura in SriLanka).


The name 'zircon' is often erroneously applied to a synthetic formof the oxide cubic zircona, which isused as a diamond substitute.
Zirconium Silicate Zr(SiO4) is high refractive index 1.93-2.01, chemical stability, is a kind of high quality.
Depending on the application, Zirconium silicate sand may be calcined at a high temperature giving a stabilised product.
At one of the most sophisticated plants in Europe, Zirconium silicate is processed and milled to the most stringent grading and particle sizes required.


A range of Zirconium silicate materials is available.
However, for special applications, alternative particle sizes can be processed.
Zirconium silicate, also zirconium orthosilicate, (ZrSiO4) is a chemical compound, a silicate of zirconium.
Zirconium silicate is usually colorless, but impurities induce various colorations.
Zirconium silicate is insoluble in water, acids, alkali and aqua regia.


Zirconium silicate occurs in nature as mineral zircon.
Zircon is a mineral belonging to the group of nesosilicates.
Zirconium silicate's corresponding chemical formula is ZrSiO4.
Zirconium silicate is a transparent, translucent, or opaque mineral, composed chiefly of zirconium silicate, ZrSiO4, and crystallizes in the tetragonal system.


Zirconium silicate can be made by fusion of SiO2 and ZrO2 in an arc furnace, or by reacting a zirconium salt with sodium silicate in an aqueous solution.
Zirconium silicate has recently attracted increasing interest due to its outstanding properties as a gate dielectric.
Zirconium silicate is thermally stable with Si and a good barrier against oxygen diffusion.
Zirconium silicate thin films have been deposited by sputtering and atomic layer deposition ALD.


Optimization of the ALD process to deposit zirconium silicate films was demonstrated with a precursor combination of ZrCl4 and TBOS.
Zirconium silicate (ZrSiO4) is one of the most important compounds obtained from zircon sands; baddeleyite is a natural form of zirconia (ZrO2).
Zirconium silicate sands are produced by different branches of industry for several applications in the ceramic industry.
This production can be made by different milling processes: dry milling and wet milling.


Polyelectrolyte allows formation of flocs for the separation of zirconium silicate solids from the water.
At present, Australia, South Africa, United States, Ukraine, India, China, Brazil and Sri Lanka are the largest exporters of zirconium minerals, in 1992 they supplied about 99% of the world production.
In Italy, zirconium minerals are widely used and most of the national demand, currently estimated at around 60 - 65 ktons, goes into the ceramics market.


The zirconium minerals are used in the Italian ceramic industry for the production of ceramic colours, glazes, tiles and sanitary and table ware.
The zirconium-silicate mineral zircon is produced as a coproduct from the mining and processing of heavy minerals.
Eudialyte and gittinsite are zirconium silicate minerals that have a potential for zirconia production. Identified world resources of zircon exceed 60 million tons.


First principles density functional theory calculations are carried out to investigate the scaling trends of band offsets at model silicon/zirconium silicate interfaces.
Zirconium silicate is found in nature associated with acidic igneous rocks, from which zircon sand form through weathering.
Australia is the world’s largest producer of zircon (zirconium silicate—ZrSiO4), chiefly in the form of heavy mineral sands.
Zirconium Silicate is a powder that is water insoluble.


Zirconium silicate is often colorless, although Zirconium silicate can also be brown, pale yellow, light red, green, or gray in color.
The number 40 is the atomic number of Zirconium silicate.
Zirconium silicate's melting point is 1540°C and Zirconium silicate has a specific gravity of 6.4. ZrSiO4 is a zirconium silicate chemical compound.
Zirconium silicate has a molecular weight of 183.31.


Zirconium silicate has a density of 4.56 gm/cm3.
Zirconium silicate is the main component of natural zircon.
Zirconium silicate is hard like quartz.
Zirconium silicate is chemical stability.


Above 1540 ℃, Zirconium silicate starts to decompose into zirconium dioxide and silica.
Zirconium Silicate is insoluble in water, acid, aqua regia and alkali.
Zirconium Silicate Powder is a high-quality product with a good refractive index of 1.93-2.01.
Zirconium silicate also produce grinding media for milling.
The highest purity Zirconium Silicate can be found in deposits close to the American, Australian and South African coasts.


Zirconium silicate sand is separated from other minerals by ore dressing techniques during which strict controls are made to ensure the quality of the final product.
Zirconium silicate is an occurs in nature as the mineral, zircon.
Zirconium silicate is a ceramic material, resistant to alkaline environments and available in two different granulometry grades.
Zirconium silicate stabilises the friction coefficient at high temperatures.


Individual Zirconium silicate particles are angular, very hard and refractory and amazingly, they do not readily dissolve into glaze melts even when ball milled to exceedingly small particle sizes.
Zircon is the generic name for zirconium silicate, the trade names are different.
The refractive index of Zirconium silicate is high (particularly with micronized zircon, size less than 5 microns).
Notwithstanding this, some sources list Zirconium silicate as a source of SiO2 in glazes (meaning that it does decompose).


This view is plausible since smaller amounts of Zirconium silicate do not opacify glazes, in fact, Zirconium silicate are purposely added to raise refractive index to encourage transparency and high gloss.
That means Zirconium silicate dissolves when percentages are low and precipitates to opacify when they are higher.
Interestingly, Zirconium silicate dissolves so well at low percentages that are is sometimes added to clear glazes to make them more transparent (because Zirconium silicate has a high refractive index).



USES and APPLICATIONS of ZIRCONIUM SILICATE:
The major applications of Zirconium silicate exploit Zirconium silicate's refractory nature and resistance to corrosion by alkali materials.
Two end-uses are for enamels, and ceramic glazes.
In enamels and glazes Zirconium silicate serves as an pacifier.
Zirconium silicate can be also present in some cements.
Another use of Zirconium silicate is as beads for milling and grinding.


Thin films of Zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition, most often MOCVD, can be used as a high-k dielectric as a replacement for silicon dioxide in semiconductors.
Zirconium silicate (or zircon) is extremely stable (refractory, hard, dense).
Large quantities of zircon are used by the tile, sanitaryware and tableware industries.


Zirconium silicates have also been studied for potential use in medical applications.
For example, ZS-9 is a zirconium silicate that was designed specifically to trap potassium ions over other ions throughout the gastrointestinal tract.
Because of Zirconium silicate's high thermal stability Zirconium silicate is also employed in making various hi-tech refractories, porcelain bodies, coatings and materials, even dentures.
Calcined alumina is an alternative in fabricating super refractories but it has much higher thermal expansion and greater heat conductivity.


Zirconium silicate is widely used in the production of various architectural ceramics, sanitary ceramics, daily-use ceramics, first-class handicraft ceramics and so on because of its good chemical stability.
Zirconium silicate can significantly improve the bonding performance of ceramic glazes and improve the hardness of ceramic glazes.
Zirconium silicate is further used in the production of color picture tubes, emulsified glass and enamel glaze in the glass industry.
Zirconium silicate has a high melting point: 2500 degrees Celsius, so Zirconium silicate is also widely used in refractory materials, glass furnace zirconium ramming materials, castables, and spray coatings.


Zirconium silicate Powder is a high-quality and inexpensive opacifier with a high refractive index of 1.93-2.01 and chemical stability.
Zirconium silicate is widely used in the production of various ceramics.
Besides, Zirconium silicate Powder has a high melting point, so Zirconium silicate is also widely used in refractory materials, zirconium ramming materials for glass furnaces, casting materials and spray coatings.


Zirconium Silicate Powder can be applied in the following fields:
Ceramics, Refractory materials, Zirconium ramming materials, Casting materials, and Spray coatings
Zirconium silicate produced by milling the natural zircon sand is widely used as an opacifier of wall and floor tiles, sanitarywares and pottery.
Zirconium silicate Powder (ZrSiO4 Powder) is a very important material that is widely used in various industries.


Zirconium silicate can be used for high quality construction materials and pottery with its uniform particle size and quality, showing superior emulsion effects, incresed mechanical and thermal strength and resistance to chemicals, as well as color stability.
Zirconium silicate is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an pacifier.
Zirconium silicate can be also present in some cements.
Another use of Zirconium silicate is as beads for milling and grinding. -Thin films of Zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition.



In a non-crazed glaze, the presence of sufficient Zirconium silicate can reduce thermal expansion enough that there is a danger of shivering (the glaze formulation may need to be adjusted to accommodate, e.g. more Zirconium silicate lowers glaze thermal expansion).
It is best to exclude the chemistry of the Zirconium silicate materials from participation in glaze chemistry calculations, treating Zirconium silicate simply as an addition (then take into consideration its effect on glaze properties on a physical rather than chemical level).
Zirconium silicate is widely applied to glaze and frit industry.


Zirconium silicates have also been studied for potential use in medical applications.
For example, ZS-9 is a zirconium silicate that was designed specifically to trap potassium ions over other ions throughout the gastrointestinal tract.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials for applications where resistance to corrosion by alkali materials is required.


Zirconium silicate is used in refractories, ceramics, glazes, cements, coatings for casting molds, polishing materials, gemstones, and cosmetics.
Zirconium silicate is also used as a catalyst and silicone rubber stabilizer.
Zirconium silicate is used as a refractory, abrasive, and to make ceramic glazes and enamels; Also used in the steel and glass industries and in foundries to make molds.


Zirconium silicate is applied in glass additive, sanitary ware, tiles and other ceramic glaze, micro granule.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials and foundry casting, also used in glass additive, sanitary ware, tiles and other ceramic glaze as an opacifier.
Zirconium silicate (ZrSiO4) is one form of the mineral whose crystals when polished are known as cubic zircons, which resemble diamond gemstones.


Zirconium silicate is widely used in ceramic production because of its good chemical stability, so Zirconium silicate is not affected by ceramic firing atmosphere, and can significantly improve the bonding properties of ceramic glaze and increase the hardness of ceramic glaze.
Zirconium silicate has also been further applied in the production of color picture tubes in television industry, emulsified glass and enamel glaze in glass industry. The MELTING POINT OF ZIRCONium SILICATE IS HIGH: 2500 degrees Celsius.
Zirconium silicate is also widely used in refractory materials, glass kiln Zirconium ramming materials, castables, spray coatings


Zirconium silicate is widely used in all kinds of building ceramics, sanitary ceramics, daily ceramics, first-class handicraft ceramics production, in the processing and production of ceramic glaze, wide range of use, large dosage.
Zirconium silicate is finely-milled zircon provides high whiteness and opacity in ceramic glazes and porcelain bodies for the various ceramic products, such as ceramic tile, sanitaryware, roofing tile, table ware and so on.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials for applications where resistance to corrosion by alkali materials is required.


Thin films of zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition, most often MOCVD, can be used as a high-k dielectric as a replacement for silicon dioxide in semiconductors.
Zirconium Silicate is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes.
Zircon is recovered from heavy mineral sands and is used largely for its thermal properties in the fields of ceramics refractories and foundry uses.


Some experimental tests were carried out in a pilot-plant scale in order to assess the viability of different membrane processes in the treatment of the effluent from a zirconium silicate production industry.
Selective Laser Sintering of zirconium silicate as a ceramic material used for investment casting shells and cores is an attractive alternative to the conventional, time-consuming way of producing these shells from a wax master.


Zirconium Silicate is reported by Kleber and Putt (1986) as being used in chewing gum and in a dental prophylaxis paste.
Zirconium silicate, ZrSiO4, is a natural mineral used various applications as a refractory bulk material.
Zirconium silicate is an excellent feedstock for the plasma spraying of protective coatings and free-standing bodies.
Zirconium Silicate has different kinds of applications in the ceramic industry, including as a whiteness and opacity booster.


Zirconium Silicate’s also used as a raw material in ceramic glazes to promote opacity, as well as in glass compounds to make beautiful, opaque white glazes.
A range of Zirconium silicate materials is available.
However, for special applications, alternative particle sizes can be processed.
Zirconium silicate is used for ceramics, opal glaze, coating enhancers, etc. catalysts for the manufacture of alkanes and alkenes.


Zirconium silicate is an excellent opacifying agent, which is widely used in the production fields of high-grade ceramic glaze, advanced refractory fiber, TV display screen and so on.
Zirconium Silicate is also a special glass, porcelain with raw materials and special rubber reinforced resin filler.
Zirconium Silicate improves erosion and chemical resistance when used in glazes.


In spite of being used widely in the production of various ceramics, it is also widely used in refractory materials, zirconium ramming materials, casting materials spray coatings and dental crowns.
Zirconium silicate is used in ceramics, opalescent glazes, paint enhancers, etc.
Zirconium silicate is used catalysts for the manufacture of alkanes and alkenes.


Zirconium silicate is used silicone rubber stabilizer
Zirconium silicate is used manufacturing metal zirconium and zirconium oxide.
Zirconium silicate is used industrial zirconium raw materials, gemstones, catalysts, cementing agents, glass polishing agents, resistors and electrical insulators, refractories, glazes, whitening in ceramic glazes,


Zirconium Silicate is used silicone rubber stabilizer.
Zirconium Silicate is used manufacture of metallic zirconium and zirconia.
Industrial applications of Zirconium Silicate: zirconium raw materials, gems, catalysts, cements, glass polishes, resistors and electrical insulators, refractory materials, glazes, which play a whitening role in ceramic glazes, and can take expensive tin dioxide, Zirconium dioxide can greatly reduce the cost on the glaze, with an average particle size of 1um-1.2um.


Zirconium silicate is used for ceramics, opalescent glazes, paint enhancers, etc
Zirconium Silicate (ZrSiO4) is a ceramic powder that is used for enamels and ceramic glazes.
Depending on the application, Zirconium silicate sand may be calcined at a high temperature giving a stabilised product.
At one of the most sophisticated plants in Europe, Zirconium silicate is processed and milled to the most stringent grading and particle sizes required.


Zirconium silicate uses and applications include: Glaze opacifier; stabilizes color shades; used in white and colored glazes for sanitary ware, wall tile, glazed brick, structural tile, stoneware, dinnerware, special porcelains, refractory compositions, epoxy formulations, encapsulating resins; source of zirconium oxide, metallic zirconium, hafnium; inert filler; abrasive; enamels; catalyst; silicone rubbers; foundry cores; in cements; coatings for casting molds; polishing materials; stabilizer in silicone rubbers; cosmetic creams.


-Uses in Pottery:
Zirconium silicate is normally used in glazes for opacification (converting a transparent glaze to an opaque).
The silicate form or zirconium does not matte glazes (like pure zirconium oxide, actually, zirconium dioxide, does).
The exact amount needed varies between different glaze types.
10-12% is normal, but up to 20% may be required to opacify some transparent glazes.
When the saturation point is achieved crystallization begins to occur.
Zirconium silicate is most effective at low temperatures.
As a glaze opacifier the white color produced by zirconium silicate is often characterized as 'toilet bowl white'.
If the shade of white is too harsh, Zirconium silicate can be toned by shifting part of the opacification burden to tin or by adding a tiny amount of stain (e.g. blue, brown, grey).
The low expansion or Zirconium silicate will tend to reduce crazing in glazes.


-Applications of Zirconium silicate:
*Preparation of ceramic membrane for micro-filtration applications
*Improving The Efficiency Of Fine Grinding – Developments In Ceramic
*Media Technology
*Ultrathin Zirconium Silicate Films Deposited on Si(100)
*Management of norm with particular refernces to zircon minerals
*The effect of grinding media performance on milling and operational behaviour
*Radioactivity in raw materials and end products in the Italian ceramics industry
*Zirconium and Hafnium
-Zirconium silicate is a material commonly used in ceramics, glazes and glazed ceramics.



STRUCTURE AND BONDING of ZIRCONIUM SILICATE:
Zirconium silicate consists of 8-coordinated Zr4+ centers linked to tetrahedral orthosilicate SiO44- sites.
The oxygen atoms are all triply bridging, each with the environment OZr2Si.
Given Zirconium silicate's highly crosslinked structure, Zirconium silicate is hard, and hence prized as gemstone and abrasive.
Zirconium silicate is a d0 ion.
Consequently Zirconium silicate is colorless and diamagnetic.



PRODUCTION of ZIRCONIUM SILICATE:
Zirconium silicate occurs in nature as mineral zircon.
Concentrated sources of zircon are rare.
Zirconium silicate is mined from sand deposits and separated by gravity.
Some sands contain a few percent of zircon.
Zirconium silicate can also be synthesized by fusion of SiO2 and ZrO2 in an arc furnace, or by reacting a zirconium salt with sodium silicate in an aqueous solution.



PREPARATION of ZIRCONIUM SILICATE:
Zirconium silicate occurs in nature as mineral zircon.
Ore is mined from natural deposits and concentrated by various techniques (See Zirconium, Recovery).
Zirconium silicate is separated from sand by electrostatic and electromagnetic methods.
Also, Zirconium silicate can be made by fusion of SiO2 and ZrO2 in an arc furnace, or by reacting a zirconium salt with sodium silicate in aqueous solution.

After mixing zirconium quartz and Soda Ash in a certain proportion, it is sent to a high temperature furnace for roasting at about 1100 ° C.
After roasting, it is pulverized and then sent to a purification tank, and then the pH value is adjusted to acid with hydrochloric acid, additives are then added to purify titanium, iron and other impurities at 60-80 °c, rinsed with water to remove insoluble salts, and the product is obtained by filtration, drying, and jet grinding.



FEATURES of ZIRCONIUM SILICATE:
Providing superior whiteness and opacity in ceramic glazes while glaze reflection and glossiness are maintained.
Increasing crack resistance, chemical resistance, scratch resistance, tensile strength and compressive strength of the glaze.
Also, Zirconium silicate can make soft pastel color and help to stabilize the color shade.
Zirconium silicate can be used to the bodies.

The highest purity Zircon or Zirconium Silicate can be found in deposits close to the American, Australian and South African coasts.
Zirconium Silicate sand is separated from other minerals by ore dressing techniques during which strict controls are made to ensure the quality of the final product.



SYNTHESIS of ZIRCONIUM SILICATE:
-Non-Thermal Synthesis of Mesoporous Zirconium Silicate and its Characterization
-Crystalline, Microporous Zirconium Silicates with MEL Structure
-Atomic layer deposition of zirconium silicate films using zirconium tetra-tert-butoxide and silicon tetrachloride
-Synthesis of glass-ceramic glazes in the ZnO–Al2O3–SiO2–ZrO2 system
-Atomic layer deposition of zirconium silicate films using zirconium tetrachloride and tetra-n-butyl orthosilicate



CHARACTERISTICS of ZIRCONIUM SILICATE:
-Zirconium silicate as a ceramic glaze additive, within a certain particle size range with particle size reduction whiteness, strength, wear resistance, hydrolysis resistance, corrosion resistance are improved, self-cleaning ability enhanced, reduced dosage.
-Because of its strong hydrolysis resistance, zirconium silicate powder can be used as the carrier of nano functional powder in water environment.
-Zirconium silicate can be used as surface coating agent for functional powders due to its strong oxidation resistance.
For example, the red glaze of Chinese red ceramics is made of nano-zirconium silicate coating agent, red and bright color, do not fade.
-Because of the high strength and good wear resistance of zirconium silicate, nanometer zirconium silicate powder is a high quality abrasive medium and engineering ceramic raw material.



ZIRCONIUM SILICATE BRICKS:
Zirconium silicate bricks, characterized by a ZrO2+HfO2 content of more than 64 % are isostatically pressed, moulded by hand or uniaxially pressed.
Isostatically pressed zirconium bricks are characterized by a homogenous and dense structure (porosity 1-5 vol.%) over the total brick volume.
These bricks are mainly used as glass contact material in borosilicate glass melters and as lining or electrode blocks and bushing blocks for the manufacture of textile glass fibre and glass wool.

Porous Zirconium silicate bricks (porosity 15 - 22 vol.%) are used as a security layer in melter bottoms and as a contact indifferent separating layer in the superstructure of soda lime glass melters.
Special qualities with a low flow rate under pressure are used for the superstructure of furnaces and arches of borosilicate glass melters and low alkali special glass melters.



PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES of ZIRCONIUM SILICATE:
Chemical formula: O4SiZr
Molar mass: 183.305 g·mol−1
Appearance: Colourless crystals
Density: 4.56 g cm−3
Melting point: 1,540 °C (2,800 °F; 1,810 K) (decomposes)
Heat capacity (C): 98.3 J/mol K
Std enthalpy of formation (ΔfH⦵298): -204
Crystal structure: tetragonal
Molecular Weight: 183.31

Appearance: Off-white powder
Melting Point: 2550 °C
Boiling Point: N/A
Density: 3.9 g/cm3
Solubility in H2O: N/A
Tensile Strength: 290 MPa (Ultimate)
Thermal Conductivity: 3.5 W/m-K
Thermal Expansion: 5.0 µm/m-K
Exact Mass: 181.861289
Monoisotopic Mass: 181.861289

Molecular Weight: 183.31
Hydrogen Bond Donor Count: 0
Hydrogen Bond Acceptor Count: 4
Rotatable Bond Count: 0
Exact Mass: 181.861284
Monoisotopic Mass: 181.861284
Topological Polar Surface Area: 92.2 Ų
Heavy Atom Count: 6
Formal Charge: 0

Complexity: 19.1
Isotope Atom Count: 0
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 2
Compound Is Canonicalized: Yes

Melting point: 2550 °C
Density: 4,56 g/cm3
refractive index: 1.78-1.99
form: nanopowder
color: Yellow to orange
Specific Gravity: 4.56
Odor: Odorless
Water Solubility: Insoluble in water, acids, alkali and aqua regia.
Hydrolytic Sensitivity: 1: no significant reaction with aqueous systems
Merck: 14,10181

Exposure limits ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3
NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3
Stability: Stable.
Appearance Form: powder
Colour: grey
Odour: No data available
Odour Threshold: No data available
pH: No data available
Melting point/freezing point: No data available
Initial boiling point and boiling range: No data available

Flash point: Not applicable
Evaporation rate: No data available
Flammability (solid, gas): No data available
Upper/lower flammability or explosive limits: No data available
Vapour pressure: No data available
Vapour density: No data available
Relative density: No data available
Water solubility: No data available
Partition coefficient: n-octanol/water: No data available
Auto-ignition temperature: No data available
Decomposition temperature: No data available

Viscosity: No data available
Oxidizing properties: No data available
Other safety information: No data available
Molecular Formula: O4SiZr
Molar Mass: 183.3071
Density: 4,56 g/cm3
Melting Point: 2550 °C
Water Solubility: Insoluble in water, acids, alkali and aqua regia.
Appearance: White to light brown fine powder
Specific Gravity: 4.56
Color: Yellow to orange
Odor: Odorless



FIRST AID MEASURES of ZIRCONIUM SILICATE:
-General advice:
Consult a physician.
-If inhaled:
If breathed in, move person into fresh air.
Consult a physician.
-In case of skin contact:
Wash off with soap and plenty of water.
Consult a physician.
-In case of eye contact:
Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.
-If swallowed:
Rinse mouth with water.
Consult a physician.



ACCIDENTAL RELEASE MEASURES of ZIRCONIUM SILICATE:
-Environmental precautions:
Do not let product enter drains.
-Methods and materials for containment and cleaning up:
Sweep up and shovel.
Keep in suitable, closed containers for disposal.



FIRE FIGHTING MEASURES of ZIRCONIUM SILICATE:
-Extinguishing media:
*Suitable extinguishing media:
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.



EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION of ZIRCONIUM SILICATE:
-Control parameters:
*Exposure controls:
-Appropriate engineering controls:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
Wash hands before breaks and at the end of workday.
-Personal protective equipment:
*Eye/face protection:
Use equipment for eye protection.
*S
Zinc Dibutyldithiocarbamate
cas no: 136-23-2 Zinc N,N-dibutyldithiocarbamate; Vulcacure ZB;Di-n-butyldithiocarbamic Acid Zinc Salt; Butasan; Butazate; Butazin; Zinc bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-; Zinc bis(dibutyldithiocarbamate); Butyl zimate; BZ; ZDBC; ZBC;
Zinc Fluoride
Zinc(II) fluoride; Zinc difluoride; Zinc fluorure cas no : 7783-49-5
Zinc pyrithione
Zn - pyrion; ZnPT; ZPT; zinc omadine ; ZINC PYRITHIONE; N° CAS : 13463-41-7 - Pyrithione de zinc; Origine(s) : Synthétique; Nom INCI : ZINC PYRITHIONE; Nom chimique : Pyridine-2-thiol-1-oxide, zinc complex (2:1); N° EINECS/ELINCS : 236-671-3; Classification : Règlementé, Conservateur. Ses fonctions (INCI); Antipelliculaire : Aide à lutter contre les pellicules; Anti-séborrhée : Aide à contrôler la production de sébum; Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance; Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétique. Noms français : 2-PYRIDINETHIOL-1-OXIDE, ZINC SALT; BIS(1-HYDROXY-2(1H)-PYRIDINETHIONATO)ZINC; Pyrithione de zinc; SEL DE ZINC DE ; L'OXYDE DE MERCAPTO-2 PYRIDINE; ZINC PYRIDINE-2-THIOL-1-OXIDE; ZINC PYRIDINETHIONE; Zinc pyrithione; ZINC, BIS(1-HYDROXY-2(1H)-PYRIDINETHIONATO-O,S)-, (T-4)-; ZINC, BIS(1-HYDROXY-2(H)-PYRIDINETHONATO)-; ZINC, BIS(2-PYRIDINYLTHIO)-, N,N'-DIOXIDE; ZINC, BIS(2-PYRIDYLTHIO)-, 1,1'-DIOXIDE. Noms anglais : Zinc pyrithione. Utilisation et sources d'émission: Médicament bactéricide et antiséborrhéique; Pyrithione zincç Translated names: Cinko piritionas (lt); Piirition taż-żingu (Piirition taż-żingu) (mt); Pirition cink (cinkov pirition) (hr); Pirition-cink (Cink-pirition) (hu); Piritiona de cinc (es); Piritiona-zinco (piritiona de zinco) (pt); Piritioncinks (cinka piritions) (lv); Piritionă de zinc (ro); Pirytionian cynku (pl); Pyrithion-Zink (Zink-Pyrithion) (de); Pyrithione zinc (Zinc pyrithione) (no); Pyrithione zincique (pyrithione de zinc) (fr); pyrithionzink (da); Pyrithionzink (zinkpyrithion) (nl); Pyritionisinkki (sinkkipyritioni) (fi); Tsinkpüritioon (et); Zinco piritione (piritione zincica) (it); zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát (cs); zinkium-pyritión (sk); Zinkpyrition (Pyritionzink) (sv); Άλας πυριθειόνης με ψευδάργυρο (Zinc pyrithione) (el); Цинков пиритион (bg). CAS names: Zinc, bis[1-(hydroxy-.kappa.O)-2(1H)-pyridinethionato-.kappa.S2]-, (T-4)-. IUPAC names; 1-oxidopyridine-6-thiolate, zinc (II) cation; 2-Mercaptopyridine N-Oxide Zinc Salt; Bis [1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S](T-4)-zinc; bis(1-hydroxy-2(1h)-pyridinethionato)zinc; bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-(T-4) zinc; Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinthionato-O,S) zinc; bis(2-pyridylthio)zinc 1,1'-dioxide; bis[1-hydroxy-2-(1H)-pyridine-thionato]zinc; Kopthione Zn; Mercaptopyridine N-oxide zinc salt, Pyrithione; Mercaptopyridine N-oxidezinc salt; pyrithione zinc`; Zinc 1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate; Zinc 2-pyridinethiol-1-oxide; zinc bis(2-thioxopyridin-1(2H) -olate); zinc bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate); Zinc pyridinethione; Zinc pyrithion; Zinc Pyrithione; zinc(2+) bis(2-sulfanylidene-1,2-dihydropyridin-1-olate); ZINC, BIS(1-HYDROXY-2(1H)-PYRIDINETHIONATO)- (6CI,7CI,8CI); zinc;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate ; (T-4)-bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)zinc;, 13463-41-7 [RN]; 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, zinc salt (2:1) [ACD/Index Name]; 236-671-3 [EINECS]; bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc; Bis(2-thioxo-1(2H)-pyridinolate) de zinc [French] [ACD/IUPAC Name]; bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate) de zinc; Evafine P 50; Finecide ZPT; Hokucide ZPT; Niccanon SKT; Omadine Zinc; Tomicide Z 50; Vancide P; Wella Crisan; Zinc bis(2-pyridylthio)-N-oxide; Zinc bis(2-thioxo-1(2H)-pyridinolate) [ACD/IUPAC Name]; Zinc bis(2-thioxopyridin-1(2H)-olate);Zinkbis(2-thioxo-1(2H)-pyridinolat) [German] [ACD/IUPAC Name]; {Bis[1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato]zinc}; 1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt; 2-Mercaptopyridine N-Oxide Zinc Salt; BIS(1-HYDROXY-2(H)-PYRIDINETHIONATO)ZINC; Mercaptopyridine N-oxide zinc salt; MFCD00067336 [MDL number]; Pyrithione; Pyrithione zinc;Vancide ZP; Zinc - pyrion; zinc and 1-oxidopyridine-2-thione; Zinc omadine; Zinc pyrethion; zinc pyridinethione; Zinc pyrithione; Zinc pyrithione; ZINC(2+) BIS(2-SULFANYLIDENEPYRIDIN-1-OLATE); Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-(T-4)-; Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxide; Zinc, bis(2-pyridylthio)-, 1,1'-dioxide; Zinc, bis(2-pyridylthio)-, N,N'-dioxide; zinc;1-oxidopyridine-2-thione; Zn - pyrion; ZnPT; ZPT
Zinc Sulfate Heptahydrate
ZDDP;ZnSO4;neozin;Z-Span;Kreatol;optised;Optraex;orazinc;Zincaps;zinklet CAS No.7733-02-0
Zirconium oxide
Zirconyl chloride octahydrate; Zirconium dichloride oxide octahydrate; Zirconium dichloride oxide hydrate; Zirconiumdichloridoxid (German); Oxidicloruro de circonio (Spanish); Oxydichlorure de zirconium (French) CAS NO: 7699-43-6
α-TOCOPHÉROL (ALPHA-TOCOPHÉROL)
DESCRIPTION:
L'α-tocophérol (alpha-tocophérol) est un type de vitamine E.
Le numéro E de l'α-tocophérol est "E307".
La vitamine E existe sous huit formes différentes, quatre tocophérols et quatre tocotriénols.


Nom IUPAC : (2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Numéro CAS : 59-02-9
Numéro CE : 200-412-2

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU Α-TOCOPHÉROL :
Formule chimique C29H50O2
Masse molaire 430,71 g/mol
Aspect liquide visqueux jaune-brun
Densité 0,950 g/cm3
Point de fusion 2,5 à 3,5 ° C (36,5 à 38,3 ° F; 275,6 à 276,6 K)
Point d'ébullition 200 à 220 ° C (392 à 428 ° F; 473 à 493 K) à 0,1 mmHg
Solubilité dans l'eau insoluble
Solubilité soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétone, les huiles
source biologique : synthétique
Niveau de qualité : 200
Dosage : ≥ 95,5 %
Forme : liquide
technique(s)
HPLC : adapté
Couleur : brun clair à jaune brun à jaune très foncé
densité : 0,950 g/mL à 20 °C (lit.)
application(s) : analyse cellulaire
température de stockage : 2-8°C
Hydrosolubilité 7.0e-06 g/L
logP 8.84
logP 10.51
logS -7.8
pKa (acide le plus fort) 10,8
pKa (base la plus forte) -4,9
Charge physiologique 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène 2
Nombre de donneurs d'hydrogène 1
Surface polaire 29,46 Ų
Nombre de liaisons rotatives 12
Réfractivité 135,37 m³•mol⁻¹
Polarisabilité 55,29 ų
Nombre de sonneries 2
Biodisponibilité Non
Règle des cinq Non
Filtre fantôme Non
Règle de Veber Non
Règle de type MDDR Non

L'α-tocophérol est la forme active de la vitamine E.
L'α-tocophérol fonctionne comme un piégeur de radicaux hydroperoxyle et protège l'organisme des dommages oxydatifs.
L'α-tocophérol joue un rôle crucial dans la signalisation cellulaire et la régulation des réponses immunitaires.

La carence en α-tocophérol est associée à l'abétalipoprotéinémie, à la fibrose kystique et à la maladie coeliaque.
L'α-tocophérol a des effets antiprolifératifs.
L'α-tocophérol inhibe les dommages induits par l'arsénite sur les fibroblastes humains

Tous comportent un cycle chromane, avec un groupe hydroxyle qui peut donner un atome d'hydrogène pour réduire les radicaux libres et une chaîne latérale hydrophobe qui permet la pénétration dans les membranes biologiques.
Comparé aux autres, l'α-tocophérol est préférentiellement absorbé et accumulé chez l'homme.
La vitamine E se trouve dans une variété de tissus, étant liposoluble et absorbée par le corps de différentes manières.

La forme la plus répandue, l'α-tocophérol, est impliquée dans des processus moléculaires, cellulaires et biochimiques étroitement liés à l'homéostasie globale des lipoprotéines et des lipides.
On pense que les recherches en cours sont "essentielles pour la manipulation de l'homéostasie de la vitamine E dans une variété de maladies liées au stress oxydatif chez l'homme".
L'une de ces maladies est le rôle de l'α-tocophérol dans l'utilisation par les parasites du paludisme pour se protéger de l'environnement hautement oxydatif des érythrocytes.




L'α-tocophérol est la forme de vitamine E qui est préférentiellement absorbée et accumulée chez l'homme.
La mesure de l'activité de la "vitamine E" en unités internationales (UI) était basée sur l'amélioration de la fertilité par la prévention des fausses couches chez les rats enceintes par rapport à l'α-tocophérol.

Bien que la forme mono-méthylée ddd-γ-tocophérol soit la forme la plus répandue de vitamine E dans les huiles, il est prouvé que les rats peuvent méthyler cette forme en α-tocophérol préféré, puisque plusieurs générations de rats ont conservé des niveaux tissulaires d'α-tocophérol, même lorsque ces générations n'ont été nourries que de γ-tocophérol tout au long de leur vie.

Il y a trois stéréocentres dans l'α-tocophérol, il s'agit donc d'une molécule chirale.
Les huit stéréoisomères de l'α-tocophérol diffèrent par la disposition des groupes autour de ces stéréocentres.
Dans l'image du RRR-α-tocophérol ci-dessous, les trois stéréocentres sont sous la forme R.

Cependant, si le milieu des trois stéréocentres était modifié (de sorte que l'hydrogène pointe maintenant vers le bas et le groupe méthyle vers le haut), cela deviendrait la structure du RSR-α-tocophérol.
Ces stéréoisomères peuvent également être nommés dans une autre nomenclature plus ancienne, où les stéréocentres sont sous la forme d ou l.

Stéréoisomère RRR de l'α-tocophérol, les liaisons autour des stéréocentres sont représentées par des lignes pointillées (pointant vers le bas) ou des coins (pointant vers le haut).
1 UI de tocophérol est défini comme ⅔ milligrammes de RRR-α-tocophérol (anciennement appelé d-α-tocophérol ou parfois ddd-α-tocophérol).
1 UI est également défini comme 1 milligramme d'un mélange égal des huit stéréoisomères, qui est un mélange racémique appelé acétate de tout-rac-α-tocophéryle.

Ce mélange de stéréoisomères est souvent appelé acétate de dl-α-tocophéryle, même s'il s'agit plus précisément d'acétate de dl,dl,dl-α-tocophéryle).
Cependant, 1 UI de ce mélange racémique n'est plus considérée comme équivalente à 1 UI d'α-tocophérol naturel (RRR), et l'Institute of Medicine et l'USDA convertissent maintenant les UI du mélange racémique en milligrammes de RRR équivalent en utilisant 1 UI de mélange racémique. = 0,45 "milligrammes d'α-tocophérol".


L'α-tocophérol est à la fois lipophile et non toxique, même à fortes doses, ce serait donc un excellent candidat comme support lipophile pour les oligonucléotides.
Par conséquent, en plus de notre gamme de produits de cholestérol, nous proposons un étiquetage simple de l'α-tocophérol (vitamine E).
L'α-tocophérol totalement synthétique est racémique à ses trois centres chiraux et est utilisé pour préparer ce produit.

L'α-tocophérol est une vitamine liposoluble sous plusieurs formes, mais l'alpha-tocophérol est le seul utilisé par le corps humain.
Son rôle principal est d'agir comme un antioxydant, en piégeant les électrons libres, appelés «radicaux libres », qui peuvent endommager les cellules.
L'α-tocophérol améliore également la fonction immunitaire et empêche la formation de caillots dans les artères cardiaques.

Les vitamines antioxydantes, y compris la vitamine E, ont attiré l'attention du public dans les années 1980 lorsque les scientifiques ont commencé à comprendre que les dommages causés par les radicaux libres étaient impliqués dans les premiers stades de l'athérosclérose obstruant les artères et pouvaient également contribuer au cancer, à la perte de vision et à une foule d'autres conditions chroniques.
L'α-tocophérol a la capacité de protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres ainsi que de réduire la production de radicaux libres dans certaines situations.
Cependant, des résultats d'études contradictoires ont obscurci une partie de la promesse d'utiliser l'α-tocophérol à haute dose pour prévenir les maladies chroniques.







APPLICATIONS DE L'Α-TOCOPHÉROL :
L'α-tocophérol a été utilisé comme étalon pour déterminer sa concentration par chromatographie liquide haute performance en phase inverse.
L'α-tocophérol a été utilisé pour étudier ses effets de sauvetage sur la cytotoxicité du dioxyde de chlore (ClO2).
L'α-tocophérol a été utilisé pour évaluer ses effets protecteurs sur les lésions hépatiques médiées par l'acétaminophène (APAP).

ACTIONS BIOCHIM/PHYSIOL DU Α-TOCOPHÉROL :
Les tocophérols (TCP) (vitamine E) sont une série (α, β, γ et δ) de molécules organiques chirales qui varient dans leur degré de méthylation de la fraction phénol du cycle chromanol.
Les tocophérols sont des antioxydants liposolubles qui protègent les membranes cellulaires des dommages oxydatifs.
L'α-tocophérol est la forme de tocophérol préférentiellement absorbée par l'homo sapiens.
Divers isofroms et analogues du tocophérol ont des activités régulatrices opposées et différenciées in vivo.

ACTIVITÉ FONCTIONNELLE DE L'ALPHA-TOCOPHÉROL :
La fonction de l'alpha-tocophérol est celle d'un antioxydant liposoluble, qui rompt la chaîne de réactions d'oxydation qui se propagent dans une membrane cellulaire ou une protéine plasmatique au moyen de radicaux libres nouvellement produits.

Toutes les membranes cellulaires contiennent des graisses, et celles-ci sont facilement oxydées par l'attaque des radicaux libres par le processus de peroxydation des lipides.
Cette chaîne est rompue par l'alpha-tocophérol qui est mille fois plus susceptible de réagir avec les radicaux peroxyles que les acides gras insaturés.


Cela provoque l'inactivation des radicaux peroxyles, tandis que l'alpha-tocophérol lui-même s'oxyde et perd son activité anti-oxydante.
La vitamine C peut régénérer l'activité de l'alpha-tocophérol après son oxydation.

Cette action de l'alpha-tocophérol est essentielle à la protection de la bicouche lipidique de toutes les membranes cellulaires, ainsi que des enzymes et des protéines membranaires.
l'alpha-tocophérol renforce également l'immunité à médiation cellulaire de plusieurs manières.

Cependant, cette forme de vitamine E ne semble pas avoir d'effet protecteur sur les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou la cataracte.
Il existe certaines preuves qu'il ralentit la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et a été bénéfique dans la gestion du diabète de type 2, ainsi que des maladies hépatiques non alcooliques.

STÉRÉOISOMÈRES DE Α-TOCOPHÉROL :
L'α-tocophérol a trois stéréocentres, c'est donc une molécule chirale.
Les huit stéréoisomères de l'α-tocophérol diffèrent par la configuration de ces stéréocentres.
Le RRR-α-tocophérol est le naturel.

L'ancien nom de RRR-α-tocophérol est d-α-tocophérol, mais cette dénomination d/l ne doit plus être utilisée, car si l-α-tocophérol doit signifier l'énantiomère SSS ou le diastéréoisomère SRR n'est pas clair, pour des raisons historiques .
Le SRR peut être nommé 2-épi-α-tocophérol, le mélange diastéréomérique de RRR-α-tocophérol et de 2-épi-α-tocophérol peut être appelé 2-ambo-α-tocophérol (anciennement nommé dl-α-tocophérol).
Le mélange des huit diastéréoisomères est appelé all-rac-α-tocophérol.

Une UI de tocophérol est définie comme 2⁄3 milligramme de RRR-α-tocophérol (anciennement appelé d-α-tocophérol).
1 UI est également définie comme 0,9 mg d'un mélange égal des huit stéréoisomères, qui est un mélange racémique, l'acétate de tout-rac-α-tocophéryle.
Ce mélange de stéréoisomères est souvent appelé acétate de dl-α-tocophéryle.
À partir de mai 2016, l'unité UI est rendue obsolète, de sorte que 1 mg de "vitamine E" équivaut à 1 mg de d-alpha-tocophérol ou 2 mg de dl-alpha-tocophérol

Les alpha-tocophérols sont principalement utilisés dans l'industrie des suppléments où ils sont pris en interne pour leurs effets antioxydants dans le corps.
La recherche montre également que ces résultats peuvent être obtenus grâce à une application transdermique, de sorte que l'utilisation topique d'alpha-tocophérol est une méthode légitime pour contrer l'oxydation de la peau et des tissus sous-cutanés.

Il existe deux formes couramment disponibles d'Alpha tocophérol :
d-alpha tocophérol - Naturel, généralement dérivé de l'huile de soja
dl-alpha tocophérol - Synthétique, à base pétrochimique

Les deux formes offrent une activité antioxydante lorsqu'elles sont prises en interne, mais l'efficacité de l'alpha-tocophérol synthétique est bien inférieure à celle de son homologue naturel.
En effet, le foie ne reconnaît que la version naturelle et les versions synthétiques sont préférentiellement excrétées.

Cela se produit à tel point que l'alpha-tocophérol naturel est deux fois plus biodisponible que le synthétique lorsqu'il est pris en interne.
À ce stade, il n'y a aucune preuve claire de la façon dont cela s'applique à l'utilisation topique de l'alpha-tocophérol, bien qu'il soit probable que la version naturelle soit également plus efficace.

POURQUOI L'α-TOCOPHÉROL PRESCRIT-IL ?
L'α-tocophérol est utilisé comme complément alimentaire lorsque la quantité de vitamine E prise dans l'alimentation n'est pas suffisante.
Les personnes les plus à risque de carence en α-tocophérol sont celles qui ont une variété limitée d'aliments dans leur régime alimentaire et les personnes atteintes de la maladie de Crohn (une maladie dans laquelle le corps attaque la muqueuse du tube digestif, provoquant des douleurs, de la diarrhée, une perte de poids et de la fièvre ), la fibrose kystique (une maladie innée qui cause des problèmes de respiration, de digestion et de reproduction), ou qui ont des problèmes de malabsorption gastro-intestinale (GI) (problèmes d'absorption des aliments).
L'α-tocophérol est également utilisé pour traiter la carence en vitamine E chez les personnes à risque en raison de certaines maladies et affections.

L'α-tocophérol appartient à une classe de médicaments appelés antioxydants.
L'α-tocophérol est nécessaire à l'organisme pour soutenir le système immunitaire et pour la coagulation du sang.
L'α-tocophérol agit comme un antioxydant pour protéger vos cellules contre les radicaux libres.

COMMENT UTILISER L'α-TOCOPHÉROL ?
L'α-tocophérol se présente sous forme de gélule, de gélule et de gouttes liquides à prendre par la bouche.
L'α-tocophérol est généralement pris une fois par jour ou selon les directives de votre médecin.
L'α-tocophérol est disponible sans ordonnance, mais votre médecin peut vous le prescrire pour traiter certaines conditions.

Suivez attentivement les instructions sur l'emballage ou sur l'étiquette de votre produit ou les instructions du médecin et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas.
Prenez α-tocophérol exactement comme indiqué.
Ne prenez pas plus ou moins d'α-tocophérol ou prenez de l'α-tocophérol plus souvent que recommandé par votre médecin.
Les suppléments d'α-tocophérol sont disponibles seuls et en combinaison avec d'autres vitamines.

AUTRES UTILISATIONS DE L'α-TOCOPHÉROL :
L'α-tocophérol est utilisé avec d'autres vitamines et minéraux pour réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA ; une maladie oculaire en cours qui entraîne la perte de la capacité de voir droit devant et peut rendre l'α-tocophérol plus difficile à lire , conduire ou effectuer d'autres activités quotidiennes) chez certaines personnes.









INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'α-TOCOPHÉROL :
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 D'ALPHA-TOCOPHÉROL :

(+)-2R,4'R,8'R-alpha-tocophérol
(+)-2R,4'R,8'R-α-tocophérol
(+)-2R,4'R,8'R-α-tocophérol
(+)-a-tocophérol
(+)-a-tocophérol
(+)-alpha-tocophérol
(+)-alpha-tocophérol
(+)-α-tocophérol
(+)-α-tocophérol
(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-2H-1-benzopyran-6-ol
(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-2H-1-benzopyran-6-ol
(2R,4'r,8'r)-a-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-a-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-alpha-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-α-tocophérol
(2R,4'R,8'r)-α-tocophérol
(2R,4'R,8'R)-α-tocophérol
(all-r)-a-tocophérol
(all-R)-alpha-tocophérol
(all-R)-α-tocophérol
(R,R,R)-a-tocophérol
(r,r,r)-a-tocophérol
(R,R,R)-alpha-tocophérol
(r,r,r)-alpha-tocophérol
(R,R,R)-α-tocophérol
(R,R,R)-α-tocophérol
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, 9C
3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-(2R)-2H-1-benzopyran-6-ol
5,7,8-Triméthyltocol
aD-tocophérol
a-tocophérol
a-tocophérol
Alméfrol
alpha-D-tocophérol
alpha-delta-tocophérol
Alpha-delta-tocophérol
alpha-tocophérol
Alpha-tocophérol
alpha-vitamine E
Vitamine antistérilité
Bioaraignée Covitol
Da-tocophérol
d-alpha-tocophérol
D-alpha-tocophérol
d-α-tocophérol
D-α-tocophérol
delta-alpha-tocophérol
Delta-alpha-tocophérol
Dénamone
E307
Émiphérol
Éphanyle
Éphynal
Éproline
Étamican
Évitamine
Natophérol
Phytogermine
Phytogermine
Profécondin
RRR-alpha-tocophérol
RRR-alpha-tocophérol
RRR-alpha-tocophéryle
RRR-alpha-tocophéryle
Syntophérol
Tocophérol
Vitamine e
Vitamine E ?
Vitamine ea
Vitamine Ealpha
Vitamine Eα
α-D-tocophérol
α-tocophérol
α-tocophérol
α-Vitamine E