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Stéarate de glycérol ( GLYCERYL MONOSTEARATE) Glycerol monostearate
Le Stéarate de Glycérol AE aide à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.Comparativement au Stéarate de Glycérol, le Stéarate de Glycérol AE ne nécessite pas de co-émulsifiant pour obtenir une formule stable. Toutefois, vous pouvez employer un co-émulsifiant ou un épaississant tel un alcool gras ou une gomme pour renforcer la stabilité de votre formule, notez cependant que l'émulsion continue d'épaissir quelques heures après formulation.Le Stéarate de Glycérol AE convient aux peaux mixtes, grasses et déshydratées. Applications:Crèmes, lotions, Beurres et crèmes corporels shampoing, après-shampoing, "leave in" gels, soins nettoyants pour la peau, produits capillaires. maquillage, fond de teint, mascara, eye line, ombre à paupières...Produits solaires. Aspect: poudre blanche avec une odeur légère. Synonyme : Stearic acid, monoester with glycerol; 1,3-dihydroxypropan-2-yl octadecanoate 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate; 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate; 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl stearate; Glycerol monostearate; GMS; Glyceryl Monostearate; Glyceryl stearate; GMS; Stearic Acid, monoester with glycerol (glycerol monostearate); GLYCERIN STEARATE; Kemester Dosage : 6 à 8%, en phase huileuse. HLB: 5.8 Classé comme anionique. Fourchette de pH à respecter: 4.5 à 9.0, évitez les agents chélateurs, acides et cationiques. Point de Fusion: 56 à 60°C Solubilité dans l'eau : Insoluble. Soluble dan l'eau chaude, huiles, solvants organiques. Autres données : Forme une émulsion en présence de l'eau. Dispersants de pigments. INCI: glyceryl stearate SE (ou AE = auto-émulsionnant)
Stéarate de Glycérol AE ( AE = auto-émulsionnant)
MAGNESIUM STEARATE. N° CAS : 557-04-0 - Stéarate de magnésium. Autres langues : Estearato de magnesio, Magnesiumstearat, Stearato di magnesio. Nom INCI : MAGNESIUM STEARATE, Nom chimique : Magnesium distearate. N° EINECS/ELINCS : 209-150-3. Additif alimentaire : E572. 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. Agent de foisonnement : Réduit la densité apparente des cosmétiques. Colorant cosmétique : Colore les cosmétiques et/ou confère une couleur à la peau. Hydratant : Augmente la teneur en eau de la peau et aide à la maintenir douce et lisse. Dibasic magnesium stearate; Magnesium distearate; Magnesium distearate, pure; Magnesium octadecanoate; Magnesium stearate; NS-M (salt); Octadecanoic acid, magnesium salt; Octadecanoic acid, magnesium salt (2:1); Petrac MG 20NF; SM 1000; SM-P; Stearic acid, magnesium salt; Synpro 90; Synpro Magnesium Stearate 90; magnesium dioctadecanoate; magnesium(2+) dioctadecanoate; magnesium(2+) ion bis(octadecanoate) ; Magnesium(II) Stearate; magnesium;octadecanoate; Magnézium-sztearát; 209-150-3 [EINECS]; 3919702 [Beilstein]; 557-04-0 [RN]; 70097M6I30; Dibasic magnesium stearate; Dioctadécanoate de magnésium [French] [ACD/IUPAC Name];Magnesium dioctadecanoate [ACD/IUPAC Name]; MAGNESIUM OCTADECANOATE; Magnesium stearate; Magnesiumdioctadecanoat ; MFCD00036391 [MDL number]; OCTADECANOIC ACID MAGNESIUM SALT; Octadecanoic acid, magnesium salt; Octadecanoic acid, magnesium salt ; stearic acid magnesium salt; Stearic acid, magnesium salt; synpro 90; Synpro Magnesium Stearate 90; WI4390000; (OCTADECANOYLOXY)MAGNESIO OCTADECANOATE; [557-04-0]; 212132-26-8 [RN]; EINECS 209-150-3; magnesium distearate; Magnesium Stearate NF; Magnesium Stearate NF EP FCC ; Magnesium stearate, EP, USP grade; MAGNESIUM(2+) DIOCTADECANOATE; MAGNESIUM(2+) ION BIS(N-OCTADECANOATE); magnesium(2+) ion bis(octadecanoate); Magnesium(II) Stearate; magnesiumstearate; Petrac MG 20NF; SM-P; 硬脂酸镁 [Chinese]
STÉARATE DE GLYCERYL (MONOSTÉARATE DE GLYCEROL)
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol), également connu sous le nom de monostéarine, est un mélange de proportions variables de monostéarate de glycéryle (C21H42O4) et d'esters de glycéryle d'acides gras présents dans l'acide stéarique commercial.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est préparé par glycérolyse de certaines graisses ou huiles dérivées de sources comestibles ou par estérification, avec de la glycérine, d'acide stéarique dérivé de sources comestibles.
Le monostéarate de glycéryle est cireux au toucher et a une odeur et un goût gras légers et doux. L'USP décrit le monostéarate de glycéryle comme étant constitué d'au moins 90 % de monoglycérides, principalement de monostéarate de glycéryle et de monopalmitate de glycéryle.

CAS : 31566-31-1
FM : C21H42O4
MW : 358,56
EINECS : 250-705-4

Stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) Propriétés chimiques
Point de fusion : 78-81 °C
Point d'ébullition : 410,96°C (estimation approximative)
Densité : 0,9700
Indice de réfraction : 1,4400 (estimation)
Température de stockage : Scellé au sec, à conserver au congélateur, à moins de -20 °C.
Solubilité : Soluble dans l’éthanol chaud, l’éther, le chloroforme, l’acétone chaude, l’huile minérale et les huiles fixes. Pratiquement insoluble dans l'eau, mais peut être dispersé dans l'eau à l'aide d'une petite quantité de savon ou d'un autre tensioactif.
Forme : Poudre
Couleur : Blanc pur ou couleur crème, solide semblable à de la cire
Odeur : légère odeur
Solubilité dans l'eau : Soluble dans les solvants organiques chauds. Soluble dans l'eau chaude. Légèrement soluble dans l'éthanol. Insoluble dans les solvants aliphatiques.
Merck : 14 4489
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
InChI : InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19- 20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChIKey : VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Référence de la base de données CAS : 31566-31-1 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) (31566-31-1)

Alors que les noms monostéarate de glycéryle et mono- et diglycérides sont utilisés pour une variété d'esters d'acides gras à longue chaîne, les esters se répartissent en deux qualités distinctes :
40 à 55 pour cent de monoglycérides La PhEur 6.0 décrit le monostéarate de glycéryle 40 à 55 comme un mélange de monoacylglycérols, principalement de monostéaroylglycérol, ainsi que des quantités de di- et triacylglycérols.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) contient 40 à 55 % de monoacylglycérols, 30 à 45 % de diacylglycérols et 5 à 15 % de triacylglycérols.
Ce grade PhEur correspond aux mono- et diglycérides USP-NF, qui ont des spécifications similaires (pas moins de 40 % de monoglycérides).

90 pour cent de monoglycérides L'USP32-NF27 décrit le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) comme étant constitué d'au moins 90 % de monoglycérides d'acides gras saturés, principalement le monostéarate de glycéryle (C21H42O4) et le monopalmitate de glycéryle (C19H38O4).
Les produits commerciaux sont des mélanges en proportions variables de monostéarate de glycéryle et de monopalmitate de glycéryle.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un solide blanc à crème, semblable à de la cire, sous forme de perles, de flocons ou de poudre.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est cireux au toucher et a une légère odeur et un goût gras.

Les usages
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un émulsifiant qui aide à former des émulsions neutres et stables.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est également un solvant, un humectant et un régulateur de consistance dans les formulations eau dans huile et huile dans eau.
De plus, le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) peut être utilisé comme lubrifiant cutané et confère une sensation agréable sur la peau.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un mélange de mono-, di- et triglycérides d'acides palmitique et stéarique, et est fabriqué à partir de glycérine et d'acides gras stéarique.
Dérivé à des fins cosmétiques à partir de l’huile de palmiste ou de soja, le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) se retrouve également dans le corps humain.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est très doux avec un faible profil d'irritation cutanée ; cependant, un léger risque d'irritation existe si les produits contiennent du stéarate de glycéryle de mauvaise qualité.

Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycéryle) est également connu sous le nom de monostéarine. Il s'agit d'un mélange de proportions variables de monostéarate de glycéryle, de monopalmitate de glycéryle et d'esters de glycéryle d'acides gras présents dans l'acide stéarique commercial.
Est préparé par glycérolyse de certaines graisses ou huiles dérivées de sources comestibles ou par estérification, avec de la glycérine, de l'acide stéarique dérivé de sources comestibles.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un tensioactif utilisé sur divers marchés.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un ester de glycérol fabriqué à partir d'acide gras dérivé de l'huile de soja.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) trouve des utilisations dans des applications alimentaires et cosmétiques.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un tensioactif non ionique auto-émulsifiant, utilisé comme lubrifiant en confiserie, comme agent de démoulage et comme adoucisseur de pâte.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est utilisé comme émulsifiant à faible HLB dans les produits de soins personnels où des produits de qualité non animale sont nécessaires.

Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est largement utilisé en cosmétique.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un ingrédient émulsifiant et solubilisant, un agent dispersant, un émollient, un stabilisant de formule et un agent d'action de surface.
Utilisé dans les crèmes pour bébés, les masques pour le visage, les fonds de teint et les lotions pour les mains, le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est souvent dérivé de l'huile de soja hydrogénée.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) a peu ou pas de toxicité G.
Commercialement, le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est synthétisé à partir de mono-triglycérides, de diglycérides et de triglycérides d'acide palmitique et d'acide stéarique.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est souvent utilisé comme émulsifiant pour stabiliser le produit et empêcher la séparation.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) se trouve dans de nombreux produits de soins personnels tels que les hydratants, les crèmes pour les yeux, les écrans solaires, les cosmétiques et les crèmes pour les mains.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est également utilisé comme conservateur.

Méthodes de production
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est préparé par la réaction de la glycérine avec des triglycérides d'origine animale ou végétale, produisant un mélange de monoglycérides et de diglycérides.
Les diglycérides peuvent ensuite réagir pour produire la qualité monoglycéride à 90 %.
Un autre processus implique la réaction du glycérol avec le chlorure de stéaroyle.
Les matières premières ne sont pas des substances pures et les produits obtenus à partir des procédés contiennent donc un mélange d'esters, notamment du palmitate et de l'oléate.
Par conséquent, la composition, et donc les propriétés physiques, du Glyceryl Stearate (Monostéarate de Glycérol) peuvent varier considérablement selon le fabricant.

Applications pharmaceutiques
Les nombreuses variétés de stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) sont utilisées comme émulsifiants, stabilisants, émollients et plastifiants non ioniques dans diverses applications alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) agit comme un stabilisant efficace, c'est-à-dire comme un solvant mutuel pour les composés polaires et non polaires qui peuvent former des émulsions eau dans l'huile ou huile dans l'eau.
Ces propriétés rendent également le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) utile comme agent dispersant pour les pigments dans les huiles ou les solides dans les graisses, ou comme solvant pour les phospholipides, tels que la lécithine.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) a également été utilisé dans une nouvelle technique de granulation thermofusible fluidisée pour la production de granulés et de comprimés.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) est un lubrifiant pour la fabrication de comprimés et peut être utilisé pour former des matrices à libération prolongée pour les formes posologiques solides.

Les applications à libération prolongée comprennent la formulation de granulés pour comprimés ou suppositoires et la préparation d'un bolus vétérinaire.
Le stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) a également été utilisé comme ingrédient matriciel pour une forme posologique biodégradable, implantable et à libération contrôlée.
Lors de l'utilisation du stéarate de glycéryle (monostéarate de glycérol) dans une formulation, la possibilité de formation de polymorphes doit être prise en compte.
La forme est dispersible et mousseuse, utile comme agent émulsifiant ou conservateur.
La forme B, plus dense et plus stable, convient aux matrices de cire.
Cette application a été utilisée pour masquer la saveur de la clarithromycine dans une formulation pédiatrique.

Synonymes
Monostéarate de glycéryle
123-94-4
Monostéarine
MONOSTÉARATE DE GLYCEROL
31566-31-1
Stéarate de glycéryle
Tegin
1-stéaroyl-rac-glycérol
1-MONOSTÉARIN
Glycérine 1-monostéarate
Stéarine, 1-mono-
Acide stéarique 1-monoglycéride
Octadécanoate de 2,3-dihydroxypropyle
Glycérol 1-monostéarate
Stéarate de 1-glycéryle
Glycérine 1-stéarate
Sandin UE
1-Monostéaroylglycérol
Acide octadécanoïque, ester 2,3-dihydroxypropylique
Aldo MSD
Aldo MSLG
Glycéryle 1-monostéarate
Stéaroylglycérol
Glycérol 1-stéarate
alpha-monostéarine
Tegine 55G
Emerest 2407
Aldo 33
Aldo 75
Monostéarate de glycérine
Arlacel 165
3-stéaroyloxy-1,2-propanediol
Cerasynt SD
Stéarine, mono-
Stéarate de 2,3-dihydroxypropyle
.alpha.-Monostéarine
Stéarate de monoglycéryle
Alpha-monostéarate de glycérol
Céfatine
Dermagine
Monelgine
Sédetine
Admul
Orbon
Citomulgan M
Drewmulse V
Cerasynt S
Drewmulse TP
Tegin 515
Cerasynt SE
Cerasynt WM
Cyclochem GMS
Drumulse AA
Protachem GMS
Witconol MS
Witconol MST
FEMA n° 2527
Stéarates de glycéryle
Monostéarate (glycéride)
Unimate GMS
Monooctadécanoate de glycéryle
Ogeen M
Emcol CA
Emcol MSK
Hodag GMS
Ogeen GRB
Ogeen MAV
Aldo MS
Aldo HMS
Armostat 801
Kessco 40
Monoglycéride stéarique
Abracol S.L.G.
Arlacel 161
Arlacel 169
Immobilisateur 191
Imwitor 900K
NSC 3875
11099-07-3
Atmul 67
Atmul 84
Starfol GMS 450
Starfol GMS 600
Starfol GMS 900
Cerasynt 1000-D
Emerest 2401
Aldo-28
Aldo-72
Atmos 150
Atmul 124
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
Le stéarate de magnésium est le composé chimique de formule Mg(C18H35O2)2.
Le stéarate de magnésium est un savon constitué de sel contenant deux équivalents de stéarate (l'anion de l'acide stéarique) et un cation magnésium (Mg2+).
Le stéarate de magnésium est une poudre blanche insoluble dans l'eau.

CAS : 557-04-0
FM : C36H70MgO4
MO : 591,24
EINECS : 209-150-3

Les applications du stéarate de magnésium exploitent sa douceur, son insolubilité dans de nombreux solvants et sa faible toxicité.
Le stéarate de magnésium est utilisé comme agent de démoulage et comme composant ou lubrifiant dans la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Le stéarate de magnésium est un composant majeur des anneaux de baignoire.
Lorsqu'ils sont produits par du savon et de l'eau dure, le stéarate de magnésium et le stéarate de calcium forment tous deux un solide blanc insoluble dans l'eau et sont collectivement connus sous le nom d'écume de savon.
Le stéarate de magnésium est une sorte de tensioactif anionique de type sel d'acide gras dont l'apparence est une poudre blanche avec une légère odeur particulière et une sensation crémeuse.
Le stéarate de magnésium peut être soluble dans les hydrocarbures aliphatiques chauds, l'arène chaud et la graisse chaude, mais insoluble dans l'alcool et l'eau et est décomposé en acide stéarique et en sels de magnésium correspondants en cas d'acide.
Le stéarate de magnésium possède une excellente propriété d'adhésion à la peau avec une excellente propriété lubrifiante.
Le stéarate de magnésium peut être appliqué aux produits en poudre dans les cosmétiques et peut améliorer l'adhérence et la lubrification.

Le stéarate de magnésium peut être utilisé comme stabilisant chauffant du PVC, ses performances de stabilité étant similaires à celles du stéarate de calcium et peut être combiné avec des savons de zinc ou de calcium pour être appliqué sur des matériaux d'emballage alimentaire, mais sans application très large.
Le stéarate de magnésium peut être utilisé comme agent de démoulage de produits en plastique, poudre pour le visage de cosmétiques, matière première de pommade cutanée, comprimé de moulage en poudre de comprimés pharmaceutiques et agent matifiant translucide de peinture.
Le laboratoire, grâce à la réaction de remplacement du stéarate de sodium et du sulfate de magnésium, est en mesure d'obtenir un produit fini de stéarate de magnésium et peut également appliquer la réaction de combinaison entre un mélange d'acides organiques solides comestibles (acide stéarique, acide palmitique) et des composés d'oxyde de magnésium et un raffinement supplémentaire pour fais-le.

Le stéarate de magnésium, également appelé acide octadécanoïque, sel de magnésium, est une substance blanche, une poudre qui devient solide à température ambiante.
Le stéarate de magnésium a la formule chimique Mg(C18H35O2)2.
Le stéarate de magnésium est un sel contenant deux équivalents de stéarate (l'anion de l'acide stéarique) et un cation magnésium (Mg2+).
Le stéarate de magnésium fond à environ 120 °C, n'est pas soluble dans l'eau et est généralement considéré comme sans danger pour la consommation humaine à des niveaux inférieurs à 2 500 mg/kg par jour.
En 1979, le sous-comité de la FDA sur les substances GRAS (généralement reconnues comme sûres) (SCOGS) a rapporté : « Il n'y a aucune preuve dans les informations disponibles sur... le stéarate de magnésium... qui démontre, ou suggère des motifs raisonnables de soupçonner, un danger. au public lorsqu'ils sont utilisés à des niveaux qui sont actuellement courants et de la manière actuellement pratiquée, ou à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre à l'avenir.".

Le stéarate de magnésium est créé par la réaction du stéarate de sodium avec le sulfate de magnésium.
Le stéarate de magnésium est préparé soit par l'interaction de solutions aqueuses de chlorure de magnésium avec du stéarate de sodium, soit par l'interaction d'oxyde, d'hydroxyde ou de carbonate de magnésium avec de l'acide stéarique à des températures élevées.
Mg(C18H35O2)2 ou avec un H2O.
La qualité technique contient de petites quantités d’oléate et 7 % d’oxyde de magnésium, MgO.
Le stéarate de magnésium (Mg-St) est le sel de magnésium de l'acide stéarique.
Des formes anhydratées, dihydratées et trihydratées du stéarate de magnésium ont été préparées.

La fabrication de comprimés de mélanges de stéarate de magnésium et de granulés de lactose a été décrite. L'influence du temps de mélange sur la dureté, le temps de désintégration et la force d'éjection des comprimés comprimés a été examinée.
Le stéarate de magnésium est un lubrifiant largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique.
Le stéarate de magnésium joue également un rôle en retardant le processus de dissolution.
La détection du stéarate de magnésium dans les comprimés par spectroscopie de dégradation induite par laser a été proposée.

Le stéarate de magnésium est un additif principalement utilisé dans les capsules de médicaments.
Le stéarate de magnésium est considéré comme un « agent d’écoulement ».
Le stéarate de magnésium empêche les ingrédients individuels d'une capsule de coller les uns aux autres et à la machine qui crée les capsules.
Le stéarate de magnésium contribue à améliorer la cohérence et le contrôle de la qualité des capsules de médicaments.
Le stéarate de magnésium est généralement reconnu comme étant sans danger à consommer.
Si vous en ingérez trop, le stéarate de magnésium peut avoir un effet laxatif.
Le stéarate de magnésium peut irriter la muqueuse de vos intestins.
Cela provoque des spasmes intestinaux, déclenchant des selles ou même de la diarrhée.

Propriétés chimiques du stéarate de magnésium
Point de fusion : 200 °C (lit.)
Densité : 1,028 g/cm3
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Alcool de solubilité: insoluble
Forme : Poudre fine
Couleur blanche
PH : 7 (H2O) (boue)
Odeur : quoi. poudre douce et huileuse, insipide, inodore
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Merck : 14 5690
Numéro de référence : 3919702
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey: DRJIJXNWSSRTTE-UHFFFAOYSA-M
LogP : 8,216 (est)
Référence de la base de données CAS : 557-04-0 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : stéarate de magnésium (557-04-0)

Le stéarate de magnésium est un tensioactif anionique de type sel d'acide gras dont l'apparence est une poudre blanche avec une sensation crémeuse.
Le stéarate de magnésium est un composé de magnésium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources comestibles et se compose principalement de proportions variables de stéarate de magnésium et de palmitate de magnésium.
Le stéarate de magnésium apparaît sous la forme d'une poudre douce et blanche brillante avec les produits industriels contenant une petite quantité d'acide oléique et 7 % d'oxyde de magnésium et est inodore et insipide.
Le stéarate de magnésium est légèrement soluble dans l'eau et soluble dans l'éthanol chaud.

Le stéarate de magnésium est un composé de magnésium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources comestibles et se compose principalement de proportions variables de stéarate de magnésium et de palmitate de magnésium.
Le stéarate de magnésium se présente sous la forme d’une poudre fine, blanche et volumineuse ayant une légère odeur caractéristique.
Le stéarate de magnésium est onctueux et exempt de grains.
Le stéarate de magnésium est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther.
Le stéarate de magnésium est conforme aux réglementations de la Food and Drug Administration des États-Unis concernant les spécifications relatives aux sels d'acides gras dérivés de sources de graisses comestibles.
Le stéarate de magnésium est une poudre très fine, blanc clair, précipitée ou broyée, impalpable, de faible densité apparente, ayant une légère odeur d'acide stéarique et un goût caractéristique.
La poudre est grasse au toucher et adhère facilement à la peau.
Ininflammable utilisé dans les poudres à épousseter pour bébé et comme lubrifiant pour comprimés.

Les usages
Le stéarate de magnésium est souvent utilisé comme anti-adhérent dans la fabrication de comprimés, gélules et poudres médicaux.
À cet égard, le stéarate de magnésium est également utile car il possède des propriétés lubrifiantes, empêchant les ingrédients de coller aux équipements de fabrication lors de la compression des poudres chimiques en comprimés solides ; Le stéarate de magnésium est le lubrifiant le plus couramment utilisé pour les comprimés.
Cependant, le stéarate de magnésium peut entraîner une mouillabilité plus faible et une désintégration plus lente des comprimés ainsi qu'une dissolution plus lente et encore plus faible du médicament.
Le stéarate de magnésium peut également être utilisé efficacement dans les procédés de revêtement à sec.
Dans la production de bonbons pressés, le stéarate de magnésium sert d'agent de démoulage.
Le stéarate de magnésium est également utilisé pour lier le sucre dans les bonbons durs comme la menthe.
Le stéarate de magnésium est un ingrédient courant dans les préparations pour nourrissons.
Dans l'UE et l'AELE, le stéarate de magnésium est répertorié comme additif alimentaire E470b.

Stéarate de magnésium largement utilisé dans les domaines du plastique, agent démoulant pour comprimés (nécessité de répondre au critère médicament), agents émulsifiants des cosmétiques.
Le stéarate de magnésium peut également se conjuguer au savon Ca comme stabilisant du PVC.
Le stéarate de magnésium est le sel de magnésium de l'acide stéarique qui fonctionne comme lubrifiant, liant, émulsifiant et agent antiagglomérant.
Le stéarate de magnésium est une poudre blanche insoluble dans l'eau.
Le stéarate de magnésium est utilisé comme lubrifiant ou comme agent de libération dans la fabrication de comprimés de bonbons pressés et est également utilisé dans les gommes et les menthes sans sucre.

Le stéarate de magnésium est souvent utilisé comme anti-adhérent dans la fabrication de comprimés, gélules et poudres médicaux.
À cet égard, le stéarate de magnésium est également utile, car il possède des propriétés lubrifiantes, empêchant les ingrédients de coller aux équipements de fabrication lors de la compression des poudres chimiques en comprimés solides ; Le stéarate de magnésium est le lubrifiant le plus couramment utilisé pour les comprimés.
Des études ont montré que le stéarate de magnésium peut affecter le temps de libération des ingrédients actifs contenus dans les comprimés, etc., mais pas qu'il réduit la biodisponibilité globale de ces ingrédients.
En tant qu'additif alimentaire ou excipient pharmaceutique, son numéro E est E470b.
Le stéarate de magnésium est également utilisé pour lier le sucre dans les bonbons durs comme la menthe et est un ingrédient courant dans les préparations pour nourrissons.

Sous forme de poudre pure, la substance peut présenter un risque d’explosion de poussière, bien que ce problème soit effectivement insignifiant au-delà des usines de fabrication qui l’utilisent.
Le stéarate de magnésium est fabriqué à partir d'huiles animales et végétales.
Certains compléments nutritionnels précisent que le stéarate de magnésium utilisé provient de légumes.
Le stéarate de magnésium est un composant majeur des « anneaux de baignoire ».
Lorsqu'ils sont produits par du savon et de l'eau dure, le stéarate de magnésium et le stéarate de calcium forment tous deux un solide blanc insoluble dans l'eau et sont collectivement connus sous le nom d'« écume de savon ».

Applications pharmaceutiques
Le stéarate de magnésium est le sel de magnésium de l'acide stéarique qui possède des propriétés lubrifiantes et empêche ainsi les ingrédients de coller aux équipements de fabrication lors de la compression de poudres chimiques en comprimés solides.
Le stéarate de magnésium a été utilisé comme lubrifiant pour comprimés et capsules.
Le stéarate de magnésium a également été utilisé pour préparer des microcapsules.
L'enrobage sec des médicaments avec du stéarate de magnésium entraîne une amélioration de l'écoulement, des effets d'aide à l'écoulement et de lubrification, une possibilité de comprimé ainsi qu'un taux de dissolution non inhibé.
Le stéarate de magnésium est largement utilisé dans les formulations cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques.
Le stéarate de magnésium est principalement utilisé comme lubrifiant dans la fabrication de capsules et de comprimés à des concentrations comprises entre 0,25 % et 5,0 % p/p.
Le stéarate de magnésium est également utilisé dans les crèmes barrières.

Méthode de production
Le stéarate de magnésium est produit par la réaction du stéarate de sodium avec des sels de magnésium ou par traitement de l'oxyde de magnésium avec de l'acide stéarique (Nora 2005).
Le stéarate de magnésium peut être produit selon la procédure suivante : obtenez d'abord le stéarate de sodium par saponification entre l'acide stéarique et le sodium ; Ensuite, le stéarate de sodium subit une double réaction de décomposition avec le sulfate de magnésium pour obtenir le produit fini.
L'acide stéarique et l'eau ont été ajoutés au pot de réaction et chauffés à 85 ℃, en remuant pour les dissoudre, puis les ont ajoutés lentement à la solution d'hydroxyde de sodium préchauffée à 75 ℃.
Une fois la réaction de saponification terminée, la température a été contrôlée à 72 ℃ et ajoutée lentement à la solution de sulfate de magnésium préchauffée à 55 ℃ sous agitation.
Après métathèse, appliquer une centrifugeuse pour éliminer l’eau.
Le gâteau de filtration a été lavé avec de l'eau jusqu'à ce que les besoins en ions sulfate soient satisfaits, puis séché, séché à l'air et tamisé pour obtenir les produits finis avec un rendement en acide stéarique de 100 %.
Le stéarate de magnésium est produit par la réaction combinée entre l'oxyde de magnésium et des acides gras mixtes solides de qualité alimentaire (principalement l'acide stéarique) et par un raffinement ultérieur.

Toxicité
Le stéarate de magnésium est considéré comme non toxique et est généralement reconnu comme sûr (GRAS) par les États-Unis.
Administration des aliments et des médicaments (FDA).
Le stéarate de magnésium est approuvé pour une utilisation dans les aliments et les compléments alimentaires comme lubrifiant et agent de démoulage, émulsifiant, liant, épaississant, antiagglomérant et antimousse.
Outre les États-Unis, le stéarate de magnésium est accepté comme additif alimentaire sûr en Europe, au Royaume-Uni et au Canada.
Une spécification pour le stéarate de magnésium est également incluse dans le Food Chemicals Codex (FCC), un ensemble de normes internationalement reconnues pour la pureté et l'identité des ingrédients alimentaires.
Selon la FDA, il n’existe aucune preuve suggérant que le stéarate de magnésium provoque des effets indésirables lorsqu’il est utilisé « aux niveaux qui sont actuellement actuels et de la manière actuellement pratiquée, ou auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre dans le futur ». La recherche animale montre que le stéarate de magnésium administré par voie orale est non toxique bien au-delà des quantités couramment utilisées.
De plus, pas plus tard qu'en 2015, le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA) a mené une évaluation de la sécurité du stéarate de magnésium et n'a trouvé aucune préoccupation concernant son utilisation continue ou sa sécurité.

Actions Biochimie/Physiol
Le stéarate de magnésium est le sel de magnésium de l'acide stéarique qui possède des propriétés lubrifiantes et empêche ainsi les ingrédients de coller aux équipements de fabrication lors de la compression de poudres chimiques en comprimés solides.
L'enrobage sec des médicaments avec du stéarate de magnésium entraîne une amélioration de l'écoulement, des effets d'aide à l'écoulement et de lubrification, une possibilité de comprimé ainsi qu'un taux de dissolution non inhibé.

Synonymes
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
557-04-0
Octadécanoate de magnésium
Distéarate de magnésium
Stéarate de magnésium dibasique
Acide octadécanoïque, sel de magnésium
Synpro 90
Pétrac MG 20NF
Acide stéarique, sel de magnésium
stéarate de magnésium(ii)
NS-M (sel)
SM-P
Stéarate de magnésium g
Synpro Stéarate de magnésium 90
HSDB 713
Stéaras de magnésium
Distéarate de magnésium, pur
Stéarate de magnésium [JAN]
EINECS209-150-3
NP1500
SM1000
CHEBI:9254
AI3-01638
dioctadécanoate de magnésium
UNII-70097M6I30
Stéarate de magnésium [JAN:NF]
Acide octadécanoïque, sel de magnésium (2:1)
70097M6I30
DTXSID2027208
STÉARATE DE MAGNÉSIUM (II)
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [II]
C36H70MgO4
SCHEMBL935
Stéarate de magnésium Rashayan
DTXCID307208
Stéarate de magnésium (JP17/NF)
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [MI]
CHEMBL2106633
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [HSDB]
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [INCI]
Sel de magnésium (II) d'acide stéarique
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
C18H36O2.1/2Mg
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [VANDF]
HY-Y1054
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [QUI-DD]
C18-H36-O2.1/2Mg
AKOS015915201
DB14077
LS-2392
MAGNESII STEARAS [WHO-IP LATINE]
Sel de magnésium de l'acide octadécanoïque (2:1)
CS-0016049
FT-0602789
S0238
D02189
A830764
Q416713
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
Le stéarate de magnésium est une fine poudre blanche avec une sensation légèrement grasse au toucher.
Le stéarate de magnésium est insoluble dans l'eau, ce qui contribue à ses propriétés antiadhésives.
Le stéarate de magnésium est un composé composé de magnésium, un minéral, et d'acide stéarique, un type d'acide gras.

Numéro CAS: 557-04-0
Formule moléculaire: C36H70MgO4
Poids moléculaire: 591.24
No EINECS : 209-150-3

Le stéarate de magnésium est une substance blanche, inodore et poudreuse qui est largement utilisée dans diverses industries pour ses propriétés lubrifiantes et antiadhésives.
Le stéarate de magnésium est un composé chimique de formule Mg(C18H35O2)2.
C'est un savon, composé de sel contenant deux équivalents de stéarate (l'anion de l'acide stéarique) et un cation magnésium (Mg2+).

Le stéarate de magnésium est une poudre blanche insoluble dans l'eau.
Ses applications exploitent sa douceur, son insolubilité dans de nombreux solvants et sa faible toxicité.
Le stéarate de magnésium est utilisé comme agent de démoulage et comme composant ou lubrifiant dans la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Le stéarate de magnésium est un additif principalement utilisé dans les capsules de médicaments.
Le stéarate de magnésium empêche les ingrédients individuels d'une capsule de coller les uns aux autres et à la machine qui crée les capsules.
Il aide à améliorer la cohérence et le contrôle de la qualité des capsules de médicaments.

Le stéarate de magnésium est généralement produit par la réaction des sels de magnésium avec l'acide stéarique.
Le composé résultant est une poudre fine avec une texture légèrement grasse.
Le stéarate de magnésium est un sel de magnésium de l'acide stéarique. Essentiellement, c'est un composé contenant deux acides stéariques et du magnésium.

Le stéarate de magnésium est une sorte de tensioactif anionique de type sel d'acide gras dont l'apparence est une poudre blanche avec une légère odeur particulière et une sensation crémeuse.
Le stéarate de magnésium peut être soluble dans les hydrocarbures aliphatiques chauds, l'arène chaud et la graisse chaude, mais insoluble dans l'alcool et l'eau en étant décomposé en acide stéarique et en sels de magnésium correspondants en cas d'acide.
Le stéarate de magnésium a une excellente propriété d'adhérence sur la peau avec une excellente propriété de lubrification.

Le stéarate de magnésium peut être appliqué sur les produits en poudre dans les cosmétiques et peut améliorer l'adhérence et la lubrification.
Le stéarate de magnésium peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC avec des performances de stabilité similaires à celles du stéarate de calcium et peut être combiné avec des savons de zinc ou de calcium pour être appliqué sur un matériau d'emballage alimentaire, mais sans application très large.
Le stéarate de magnésium peut être utilisé comme agent de libération de moisissures de produits en plastique, poudre pour le visage de cosmétiques, matière première de pommade pour la peau, comprimé de moulage en poudre de comprimés pharmaceutiques et agent d'aplatissement translucide de la peinture.

Le laboratoire, grâce à la réaction de remplacement du stéarate de sodium et du sulfate de magnésium, est en mesure d'obtenir le produit fini du stéarate de magnésium et peut également appliquer la réaction de combinaison entre le mélange d'acides organiques solides comestibles (acide stéarique, acide palmitique) et les composés d'oxyde de magnésium et affiner davantage pour le fabriquer.
Le stéarate de magnésium, également appelé acide octa décanoïque, sel de magnésium, est une substance blanche, poudre qui devient solide à température ambiante.

Le stéarate de magnésium a la formule chimique Mg(C18H35O2)2.
C'est un sel contenant deux équivalents de stéarate (l'anion de l'acide stéarique) et un cation magnésium (Mg2+).
Le stéarate de magnésium fond à environ 120 °C, n'est pas soluble dans l'eau et est généralement considéré comme sûr pour la consommation humaine à des niveaux inférieurs à 2500 mg / kg par jour.

Le stéarate de magnésium (Mg-St) est le sel de magnésium de l'acide stéarique.
Ses formes anhydratée, dihydratée et trihydratée ont été préparées.
Le comprimé des mélanges de stéarate de magnésium et de granules de lactose a été décrit.

L'influence du temps de mélange sur la dureté, le temps de désintégration et la force d'éjection sur les comprimés comprimés a été examinée.
Le stéarate de magnésium est un lubrifiant largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique.

Le stéarate de magnésium joue également un rôle dans le retard du processus de dissolution.
La détection des stéarates de magnésium en comprimés par spectroscopie de claquage induite par laser a été proposée.

Point de fusion :200 °C (lit.)
Densité: 1.028g / cm3
température de stockage: atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité Alcool : Insoluble
forme: Poudre fine
couleur: Blanc
PH: 7 (H2O) (lisier)
Odeur: wh. doux powd., insipide, inodore
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Merck : 14 5690
BRN : 3919702
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3; TWA 3 mg/m3
LogP: 8.216 (est)

Le stéarate de magnésium est un tensioactif anionique de type sel à base d'acides gras dont l'apparence est une poudre blanche avec une sensation crémeuse.
Le stéarate de magnésium est un composé de magnésium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources comestibles et se compose principalement de proportions variables de stéarate de magnésium et de palmitate de magnésium.
Il apparaît comme une poudre molle blanche brillante avec les produits industriels contenant une petite quantité d'acide oléique et 7% d'oxyde de magnésium et est inodore et insipide.

Le stéarate de magnésium est légèrement soluble dans l'eau et soluble dans l'éthanol chaud.
Le stéarate de magnésium est un composé de magnésium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources comestibles et se compose principalement de proportions variables de stéarate de magnésium et de palmitate de magnésium.
Il se présente sous la forme d'une poudre fine, blanche et volumineuse ayant une légère odeur caractéristique.

Le stéarate de magnésium est onctueux et exempt de granularité.
Il est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther.
Il est conforme aux règlements de la Food and Drug Administration des États-Unis concernant les spécifications des sels d'acides gras dérivés de sources de graisses comestibles.

Le stéarate de magnésium est souvent utilisé comme anti-adhérent dans la fabrication de comprimés, de capsules et de poudres médicales.
À cet égard, le stéarate de magnésium est également utile, car il a des propriétés lubrifiantes, empêchant les ingrédients de coller à l'équipement de fabrication lors de la compression de poudres chimiques en comprimés solides; Le stéarate de magnésium est le lubrifiant le plus couramment utilisé pour les comprimés.

Le stéarate de magnésium est également utilisé pour lier le sucre dans les bonbons durs comme les menthes, et est un ingrédient commun dans les préparations pour bébés.
Sous forme de poudre pure, le stéarate de magnésium peut constituer un risque d'explosion de poussière, bien que ce problème soit effectivement insignifiant au-delà des usines de fabrication qui l'utilisent.
Le stéarate de magnésium est fabriqué à partir d'huiles animales et végétales.

Certains suppléments nutritionnels précisent que le stéarate de magnésium utilisé provient de légumes.
Le stéarate de magnésium est un composant majeur des « anneaux de baignoire ».
Lorsqu'ils sont produits par du savon et de l'eau dure, le stéarate de magnésium et le stéarate de calcium forment tous deux un solide blanc insoluble dans l'eau et sont collectivement connus sous le nom d'«écume de savon ».

Dans les produits pharmaceutiques, le stéarate de magnésium aide à prévenir le collage pendant la production de comprimés et de capsules, ce qui permet des processus de fabrication efficaces.
Les propriétés antiadhésives du stéarate de magnésium le rendent utile pour empêcher les matériaux de coller aux surfaces, ce qui est particulièrement important dans les industries où les matériaux doivent être facilement libérés des moules ou des équipements.

Dans les cosmétiques et les produits alimentaires, le stéarate de magnésium peut améliorer la texture, la liaison et l'émulsification des formulations.
Dans certaines applications, le stéarate de magnésium peut aider à stabiliser les émulsions et à prévenir la séparation des ingrédients.

En réponse aux préoccupations concernant l'impact potentiel du stéarate de magnésium sur l'absorption des nutriments, certains fabricants de suppléments offrent des produits contenant des lubrifiants ou des agents liants alternatifs.
Ces alternatives peuvent inclure des stéarates à base de légumes, de la silice, de la cellulose et autres.
Le stéarate de magnésium reçoit le numéro d'additif alimentaire E572 en Europe.

Le stéarate de magnésium est approuvé pour une utilisation comme agent anti-agglomérant, et on le trouve couramment dans les produits alimentaires en poudre comme les épices, les mélanges d'assaisonnements, les mélanges de boissons en poudre, et plus encore.
En empêchant l'agglutination et en améliorant l'écoulement, le stéarate de magnésium améliore la qualité des produits alimentaires en poudre et granulés.
Il aide également à maintenir la nature fluide de ces produits pendant l'emballage et le stockage.

Le stéarate de magnésium se trouve dans de nombreux suppléments car, lors de la fabrication du supplément, il facilite le travail avec certains ingrédients, les faisant couler plus uniformément et les empêchant, ainsi que les comprimés, de coller aux machines pendant la production.
Il est créé à partir de stéarate réactif (provenant de graisses animales – souvent de porc – ou de sources végétales telles que l'huile de palme, l'huile de noix de coco ou l'huile végétale) avec du magnésium.
Une très petite quantité est utilisée dans les suppléments, et il comprend généralement moins de 1% d'une formulation totale - moins de 20 mg.

Le stéarate de magnésium est dans un produit, vous le verrez inclus dans la section « Autres ingrédients » des étiquettes de supplément.
Le stéarate de magnésium est un sel qui est produit lorsqu'un ion magnésium se lie à deux molécules de stéarate.
Le stéarate n'est que la forme anionique de l'acide stéarique.

Le stéarate de magnésium est une graisse saturée à longue chaîne qui est abondante dans le bœuf, le beurre de cacao, l'huile de noix de coco et d'autres aliments naturels.
Des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles le stéarate de magnésium peut avoir des effets négatifs, tels que l'augmentation du taux de cholestérol, la suppression du système immunitaire, la création de biofilms dans le corps et la provoquant des réactions allergiques.

Méthode de production
Le stéarate de magnésium est produit par la réaction du stéarate de sodium avec des sels de magnésium ou par le traitement de l'oxyde de magnésium avec de l'acide stéarique (Nora 2005).
Le stéarate de magnésium peut être produit par la procédure suivante: d'abord obtenir le stéarate de sodium par la saponification entre l'acide stéarique et le sodium; puis le stéarate de sodium a une double réaction de décomposition avec le sulfate de magnésium pour obtenir le produit fini. De l'acide stéarique et de l'eau ont été ajoutés au pot de réaction et chauffés à 85 °C, en agitant pour les dissoudre, puis ajoutés lentement à la solution d'hydroxyde de sodium préchauffée à 75 °C.

Une fois la réaction de saponification terminée, la température a été contrôlée à 72 °C et lentement ajoutée à la solution de sulfate de magnésium préchauffée à 55 °C sous agitation.
Après métathèse, appliquez la centrifugeuse pour éliminer l'eau.
Le gâteau filtrant a été lavé à l'eau jusqu'à ce que l'exigence en ions sulfate soit satisfaite, puis séché, séché à l'air, tamisé pour obtenir les produits finis avec un rendement en acide stéarique de 100%.

Le stéarate de magnésium est produit par la réaction combinée entre l'oxyde de magnésium et les acides gras solides de qualité alimentaire (principalement l'acide stéarique) et par affinage.
Le stéarate de magnésium est préparé soit par l'interaction de solutions aqueuses de chlorure de magnésium avec le stéarate de sodium, soit par l'interaction de l'oxyde, de l'hydroxyde ou du carbonate de magnésium avec l'acide stéarique à des températures élevées.

Utilise
Le stéarate de magnésium est largement utilisé depuis de nombreuses décennies dans l'industrie alimentaire comme émulsifiant, liant et épaississant, ainsi que comme agent antiagglomérant, lubrifiant, anti-mousse.
Il est présent dans de nombreux compléments alimentaires, confiseries, chewing-gums, herbes et épices, et ingrédients de boulangerie.
Le stéarate de magnésium est également couramment utilisé comme ingrédient inactif dans la production de comprimés, de capsules et de poudres pharmaceutiques.

La principale raison des bonnes propriétés lubrifiantes du stéarate de magnésium est sa nature hydrophobe et sa capacité à réduire le frottement entre les comprimés et la paroi de la matrice pendant le processus d'éjection.
Le stéarate de magnésium peut être considéré comme non toxique, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon autorisent son application aux produits en contact avec les aliments.
Cependant, il n'a pas une large application pour être appliqué comme stabilisants thermiques en PVC.

L'une des utilisations les plus courantes du stéarate de magnésium est dans l'industrie pharmaceutique.
Le stéarate de magnésium est utilisé comme lubrifiant et agent d'écoulement dans la fabrication de comprimés et de capsules.
En réduisant la friction entre le matériau du comprimé / capsule et l'équipement de fabrication, le stéarate de magnésium contribue à assurer des processus de production fluides et cohérents.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le stéarate de magnésium est utilisé comme texturant, liant et émulsifiant.
Le stéarate de magnésium aide à améliorer la texture et la consistance des produits comme les poudres, les crèmes et les lotions.
Le stéarate de magnésium est approuvé comme additif alimentaire dans certaines régions et peut être utilisé comme agent anti-agglomérant et lubrifiant dans les produits alimentaires en poudre et granulés.

Le stéarate de magnésium empêche les ingrédients de s'agglutiner et améliore leurs propriétés d'écoulement.
Le stéarate de magnésium peut également être utilisé dans des applications industrielles comme agent anti-adhérent et anti-adhérent dans la fabrication de caoutchouc, de plastiques et de divers autres matériaux.

Le stéarate de magnésium est souvent utilisé comme anti-adhérent dans la fabrication de comprimés, de capsules et de poudres médicales.
À cet égard, la substance est également utile car elle a des propriétés lubrifiantes, empêchant les ingrédients de coller à l'équipement de fabrication lors de la compression de poudres chimiques en comprimés solides; Le stéarate de magnésium est le lubrifiant le plus couramment utilisé pour les comprimés.
Cependant, il pourrait entraîner une mouillabilité plus faible et une désintégration plus lente des comprimés et une dissolution plus lente et encore plus faible du médicament.

Le stéarate de magnésium peut également être utilisé efficacement dans les procédés de revêtement à sec.
Le stéarate de magnésium est le plus souvent utilisé dans la fabrication de suppléments comme « agent d'écoulement », ce qui permet de s'assurer que l'équipement fonctionne bien et que les ingrédients restent mélangés dans les bonnes proportions. On peut également le trouver dans certains cosmétiques.
Dans la production de bonbons pressés, le stéarate de magnésium sert d'agent de démoulage.

Le stéarate de magnésium est également utilisé pour lier le sucre dans les bonbons durs tels que les menthes.
La concentration de stéarate de magnésium utilisée dans diverses applications peut varier en fonction de l'usage prévu.
Dans les produits pharmaceutiques, par exemple, de petits pourcentages sont généralement utilisés pour éviter d'avoir un impact négatif sur les propriétés de dissolution des ingrédients actifs.

Dans certaines applications, le stéarate de magnésium est également utilisé dans l'enrobage des comprimés.
Cela peut servir à diverses fins telles que l'amélioration de la capacité d'avaler et le masquage des goûts ou des odeurs désagréables.
Dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires, le choix de la quantité de lubrifiant et de stéarates de magnésium est soigneusement contrôlé pour assurer une qualité et une performance constantes du produit final.

Sécurité
Le stéarate de magnésium est largement utilisé comme excipient pharmaceutique et est généralement considéré comme non toxique après administration orale.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités peut produire un effet laxatif ou une irritation des muqueuses.
Aucune information sur la toxicité n'est disponible en ce qui concerne les voies normales d'exposition professionnelle.

Les limites pour les métaux lourds dans le stéarate de magnésium ont été évaluées en termes d'apport quotidien de stéarate de magnésium dans le pire des cas et de composition en métaux lourds.
Les évaluations de la toxicité du stéarate de magnésium chez le rat ont indiqué qu'il n'est pas irritant pour la peau et qu'il n'est pas toxique lorsqu'il est administré par voie orale ou inhalé.
Le stéarate de magnésium ne s'est pas révélé cancérogène lorsqu'il est implanté dans la vessie de souris.

Synonymes
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
557-04-0
Octadécanoate de magnésium
Distéarate de magnésium
Stéarate de magnésium dibasique
Acide octadécanoïque, sel de magnésium
Synpro 90
Petrac MG 20NF
Acide stéarique, sel de magnésium
Stéarate de magnésium(ii)
NS-M (sel)
SM-P
Stéarate de magnésium g
Synpro Stéarate de magnésium 90
HSDB 713
Magnesii stearas
Distéarate de magnésium, pur
Stéarate de magnésium [JAN]
EINECS 209-150-3
NP 1500
SM 1000
CHEBI:9254
IA3-01638
dioctadécanoate de magnésium
UNII-70097M6I30
Stéarate de magnésium [JAN:NF]
Acide octadécanoïque, sel de magnésium (2:1)
70097M6I30
DTXSID2027208
STÉARATE DE MAGNÉSIUM (II)
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [II]
C36H70MgO4
Stéarate de magnésium NF
SCHEMBL935
Stéarate de magnésium Rashayan
DTXCID307208
acide octadécanoïque sel de magnésium
Stéarate de magnésium (JP17/NF)
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [MI]
CHEMBL2106633
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [HSDB]
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [INCI]
Acide stéarique Magnésium(II) Sel
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
C18H36O2.1/2Mg
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [VANDF]
HY-Y1054
STÉARATE DE MAGNÉSIUM [OMS-JJ]
C18-H36-O2.1/2Mg
AKOS015915201
DB14077
LS-2392
MAGNESII STEARAS [WHO-IP LATIN]
Acide octadécanoïque sel de magnésium (2:1)
CS-0016049
FT-0602789
N° S0238
D02189
A830764
Stéarate de magnésium ( MAGNESIUM STEARATE)
Octadecanoic acid, potassium salt; potassium octadecanoate ; potassium;octadecanoate; POTASSIUM STEARATE, N° CAS : 593-29-3 - Stéarate de potassium, Origine(s) : Végétale, Synthétique. Nom INCI : POTASSIUM STEARATE. N° EINECS/ELINCS : 209-786-1. Classification : Tensioactif anionique. Le stéarate de potassium est un sel de potassium de l'acide stéarique. C'est en fait un savon obtenu par saponification (avec de la potasse) d'huiles végétales. On le trouve dans certains produits de bains, mousses à raser ou soin capillaire, mais finalement assez peu dans les cosmétiques. Il est autorisé en bio.Ses fonctions (INCI): Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre. Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. 209-786-1 [EINECS] 593-29-3 [RN] Kaliumstearat [German] [ACD/IUPAC Name] Octadecanoic acid potassium salt Octadecanoic acid, potassium salt Octadecanoic acid, potassium salt (1:1) [ACD/Index Name] Potassium n-octadecanoate potassium octadecanoate Potassium stearate [ACD/IUPAC Name] Stéarate de potassium [French] [ACD/IUPAC Name] STEARIC ACID POTASSIUM SALT Stearic Acid, Potassium Salt [593-29-3] 352438-86-9 [RN] 352438-89-2 [RN] EINECS 209-786-1 MFCD00072385 OCTADECANOIC ACID, POTASSIUM SALT-2,2-D2 OCTADECANOIC ACID, POTASSIUM SALT-D35 Potassium stearate (a mixture of stearate and palmitate) Potassium stearate (a mixture of stearate and palmitate), Technical grade Potassium stearate (mixture of stearate and palmitate) POTASSIUM STEARATE|POTASSIUM OCTADECANOATE Steadan 300 Stearic acid 1-monoglyceride
STÉARATE DE PEG-40
STÉARATE DE PEG-40 = POLYOXYÉTHYLÈNE (40) STÉARATE = POLYOXYÉTHYLÈNE (40) MONOSTÉARATE


Numéro CAS : 9004-99-3
Numéro CE : 618-405-1
Numéro MDL : MFCD00148007
Formule chimique : C20H40O3 / HO(CH2CH2O)nOCC17H35


Le stéarate de PEG-40 est un tensioactif et un émulsifiant commun qui aime l'eau et qui aide à garder l'eau et l'huile bien mélangées.
Le stéarate de PEG-40 est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant hydrophile et dérivé de plantes.
Le stéarate de PEG-40 est blanc à jaune clair, solide ou poudre cireux.


Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant, un stabilisant, un solubilisant, un anti-gélifiant et un lubrifiant très hydrophile.
Le stéarate de PEG-40 est un mélange d'esters de polyéthylène glycol et d'acide stéarique. Le PEG-40 Stearate est un émulsifiant à base végétale pour les émulsions cosmétiques H/E.
Le stéarate de PEG-40 est compatible avec des concentrations plus élevées d'électrolytes.


Le stéarate de PEG-40 est un solide blanc, cireux, en flocons et a une couleur (Gardner) de 2,0 max., un indice d'hydroxyle de 27,0 à 40,0 m et un indice de saponification de 25,00 à 35,00.
Le stéarate de PEG-40 est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant pour les émulsions cosmétiques H/E et est compatible avec des concentrations plus élevées d'électrolytes.


Le stéarate de PEG-40 peut ou non être végétalien.
Le stéarate de PEG-40 est un composé PEG d'acide stéarique, utilisé dans les cosmétiques comme émulsifiant.
Le stéarate de PEG-40 est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de PEG-40 est l'ester de polyéthylène glycol de l'acide stéarique avec une moyenne de 40 unités répétitives d'éthylène glycol.


Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant pour les émulsions huile dans eau, un agent nettoyant et un solubilisé.
Le stéarate de PEG-40 est un agent tensioactif non ionique produit par la polyéthoxylation d'acides gras de haute qualité.
Le stéarate de PEG-40 est basé sur de l'acide stéarique contenant 40 moles d'oxyde d'éthylène.
Également connu sous le nom de stéarate de polyoxyle 40 et de stéarate de PEG-40, le stéarate de PEG-40 a un poids moléculaire associé à tous les PEG.


Le faible poids moléculaire de 40 du PEG-40 Stearate signifie qu'il peut pénétrer une peau saine, mais de manière minimale.
Le stéarate de PEG-40, E431, est un composé synthétique, produit à partir d'oxyde d'éthylène (un composé synthétique) et d'acide stéarique (un acide gras naturel).
Le stéarate de PEG-40 est approuvé par la FDA pour une utilisation limitée en tant qu'additif alimentaire.
Le stéarate de PEG-40, également connu sous le nom de monostéarate d'éthylène glycol ou d'ester 2-hydroxyéthylique d'octadécanoate, appartient à la classe de composés organiques appelés esters d'acides gras.


Ce sont des dérivés d'ester carboxylique d'un acide gras.
Sur la base d'une revue de la littérature, un nombre important d'articles ont été publiés sur le stéarate de PEG-40.
Stéarates de polyéthylène glycol (PEG) (stéarate de PEG-2, stéarate de PEG-6, stéarate de PEG-8, stéarate de PEG-12, stéarate de PEG-20, stéarate de PEG-32, stéarate de PEG-40, stéarate de PEG-50, PEG-100 Stearate, PEG-150 Stearate) sont des esters de polyéthylène glycol et d'acide stéarique.


Les stéarate de PEG-40 sont des solides mous à cireux de couleur blanche à bronzée.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le stéarate de PEG-40 est utilisé dans les crèmes pour la peau, les revitalisants, les shampooings, les nettoyants pour le corps et les détergents sans savon.
Le stéarate de PEG-40 nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés.


Le stéarate de PEG-40 est produit à partir d'acide stéarique, un acide gras naturel.
La valeur numérique de chaque stéarate de PEG correspond au nombre moyen de monomères d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyéthylène.
Les ingrédients du polyéthylène glycol peuvent également être nommés avec un nombre qui indique le poids moléculaire, par exemple le stéarate de polyéthylène glycol (400) est un autre nom pour le stéarate de PEG-8.


Vous avez probablement remarqué que de nombreux cosmétiques et produits de soins personnels que vous utilisez contiennent différents types de PEG parmi les ingrédients.
Le PEG, qui est l'abréviation de polyéthylène glycol, n'est pas une entité chimique définitive en soi, mais plutôt un mélange de composés, de polymères qui ont été liés ensemble.
Le polyéthylène est la forme de plastique la plus courante et, lorsqu'il est combiné avec du glycol, il devient un liquide épais et collant.


Les PEG sont presque souvent suivis d'un nombre, par exemple PEG-6, PEG-8, PEG-100, etc.
Ce nombre représente le poids moléculaire approximatif de ce composé.
En règle générale, les cosmétiques utilisent des PEG avec des poids moléculaires plus petits.
Plus le poids moléculaire est faible, plus il est facile pour le composé de pénétrer dans la peau.


Souvent, les PEG sont connectés à une autre molécule.
Vous pourriez voir, par exemple, le stéarate de PEG 100 comme ingrédient.
Cela signifie que le polymère de polyéthylène glycol avec un poids moléculaire approximatif de 100 est lié chimiquement à l'acide stéarique.
Dans les cosmétiques, le stéarate de PEG-40 fonctionne de trois manières : en tant qu'émollients (qui aident à adoucir et lubrifier la peau), en tant qu'émulsifiants (qui aident les ingrédients à base d'eau et d'huile à se mélanger correctement) et en tant que véhicules qui aident à fournir d'autres ingrédients plus profondément. dans la peau.


Le stéarate de PEG-40 n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des groupes de consommateurs, mais ils devraient le faire.
La chose la plus importante à savoir sur les PEG est qu'ils ont un effet d'amélioration de la pénétration, dont l'ampleur dépend de diverses variables.
Ceux-ci incluent : à la fois la structure et le poids moléculaire du PEG, d'autres constituants chimiques de la formule et, plus important encore, la santé globale de la peau.


Les PEG de toutes tailles peuvent pénétrer à travers la peau lésée avec une fonction de barrière compromise.
Contrairement aux PEG typiques (dont le numéro d'identification correspond à leur poids moléculaire), la valeur numérique de chaque stéarate de PEG correspond au nombre moyen de monomères d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyéthylène (de 2 à 150).
Des effets d'amélioration de la pénétration cutanée ont été démontrés avec le stéarate de PEG-2 et de PEG-9.


Cet effet d'amélioration de la pénétration est important pour trois raisons :
* Si votre produit de soin de la peau contient un tas d'autres ingrédients indésirables, les PEG leur permettront de pénétrer plus facilement dans votre peau.
*En modifiant la tension superficielle de la peau, les PEG peuvent perturber l'équilibre naturel de l'hydratation.
*Les PEG ne sont pas toujours purs, mais sont souvent contaminés par une foule d'impuretés toxiques.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE PEG-40 :
Le stéarate de PEG-40 est généralement utilisé comme agent nettoyant dans les formules de soins de la peau.
Le stéarate de PEG-40 peut également être utilisé comme épaississant/améliorateur de texture ou pour aider à garder les ingrédients solubles.
Le stéarate de PEG-40 est connu pour améliorer la pénétration d'autres ingrédients clés.
Le stéarate de PEG-40 a une longue histoire d'utilisation cosmétique sûre


Le stéarate de PEG-40 fonctionne généralement comme agent nettoyant dans les formules de soins de la peau, mais il peut également être utilisé comme épaississant/amplificateur de texture ou pour aider à garder les ingrédients solubles.
Vous pouvez trouver du stéarate de PEG-40 dans toutes sortes de produits de soins de la peau, notamment des nettoyants, des crèmes, des exfoliants et des sérums.
Le stéarate de PEG-40 a une longue histoire d'utilisation cosmétique et a passé des évaluations de sécurité menées par des groupes tels que le Cosmetic Ingredient Review (CIR) au fil des ans.


En 2005, le groupe d'experts du CIR a réaffirmé l'innocuité du stéarate de PEG-40 (leur rapport a examiné les produits contenant 0,07 à 7 % de cet ingrédient).
Des quantités plus élevées de ce stéarate ont des propriétés humectantes (liant l'humidité).
Utilisations principales du stéarate de PEG-40 dans l'industrie : cosmétiques, produits pharmaceutiques, encres et revêtements
Catégories de produits de stéarate de PEG-40 : émulsifiant, lubrifiant, solubilisant, stabilisant


Applications du produit de stéarate de PEG-40 : AP/DEO, soins du corps, soins des yeux, soins du visage, soins des cheveux, nettoyage des cheveux, conditionnement des cheveux, coiffure, soins des mains et des ongles, soins de la peau, protection solaire.
Le stéarate de PEG-40 est utilisé comme tensioactif et agent nettoyant
Le stéarate de PEG-40 peut être utilisé comme émulsifiant primaire pour une variété d'huiles et de cires émollientes, en particulier dans les crèmes, les lotions, les shampooings, les déodorants et le maquillage.


Fonction chimique du stéarate de PEG-40 : émulsifiant
Applications de produit du stéarate de PEG-40 : soins du corps, couleur du corps, correcteurs, soins du visage, fonds de teint, soins des mains et des ongles, soins de la peau
Le stéarate de PEG-40 doit être utilisé en combinaison avec des substances fournissant de la consistance pour la formation de structures de gel améliorant la viscosité dans la phase aqueuse externe.


Le stéarate de PEG-40 est utilisé pour émulsifier les solvants dans les formules cosmétiques, peut contribuer à améliorer la texture du produit et, en plus grande quantité, il peut également être un agent nettoyant.
Le stéarate de PEG-40 peut être d'origine animale ou synthétique ; LNDA utilise uniquement une forme synthétique.
Le stéarate de PEG-40 est l'un des nombreux composés PEG considérés comme sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.


Classification du stéarate de PEG-40 : PEG/PPG, composé éthoxylé, glycol, polymère synthétique, tensioactif non ionique
Le stéarate de PEG 40 est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et agent nettoyant.
Cependant, le stéarate de PEG-40 est également considéré comme un émollient, en raison de propriétés secondaires.
Le stéarate de PEG 40 n'est pas considéré comme un irritant ou un sensibilisant (il n'a donné qu'une irritation minimale dans les études jusqu'à 100 %), et son utilisation est approuvée par le CIR et la FDA, mais pas sur une peau éraflée.


Le stéarate de PEG-40 est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.
Le stéarate de PEG-40 est utilisé comme tensioactif, émulsifiant (cosmétiques, produits pharmaceutiques, finitions textiles, antimousse et produits de boulangerie), assistant de teinture, lubrifiant et agent antistatique.
Le stéarate de PEG-40 est également utilisé dans les compositions de dentifrice et pour fabriquer des crèmes, des lotions, des onguents et des préparations pharmaceutiques.


Le stéarate de PEG-40 est utilisé dans les soins de la peau.
Le stéarate de PEG-40 est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et agent nettoyant
Le stéarate de PEG-40 fonctionne généralement comme un agent nettoyant.
Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant non ionique, adapté pour obtenir des crèmes et des lotions O/W, peut également être utilisé comme stabilisant pour les soins de la peau.


Le stéarate de PEG-40 est utilisé comme une excellente capacité émulsifiante, adaptée à l'émulsification d'huile minérale (par exemple : huile blanche), d'huile naturelle, de stéaryle, etc.
Le stéarate de PEG-40 peut obtenir un système stable lorsqu'il est utilisé seul.
Malgré les nombreuses craintes concernant les PEG, ils sont considérés comme un ingrédient dans un grand nombre de produits en raison de leurs propriétés diverses.


Compte tenu de toutes les informations disponibles sur les composés apparentés, ainsi que sur le mode et le mécanisme d'action, aucun problème de sécurité concernant ces paramètres n'a pu être identifié.
Les PEG d'une large gamme de poids moléculaires (200 à plus de 10 000), leurs éthers (laureths, ceteths, ceteareths, steareths et oleths) et les esters d'acides gras (laurates, dilaurates, stéarates, distéarates) peuvent être utilisés sans danger dans les cosmétiques.


Le stéarate de PEG-40 est un émulsifiant utilisé qui est un agent qui forme ou conserve un mélange de substances normalement incapables d'être mélangées, par exemple. huile et eau
Le stéarate de PEG-40 est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.
Utilisations du PEG-40 Stearate : Aliments transformés, desserts glacés


Autres utilisations du PEG-40 Stearate : Crème et lotion pour les mains
Le stéarate de PEG-40 est un agent émulsifiant non ionique qui peut moduler la résistance multidrogue et améliore l'activité antitumorale du sulfate de vinblastine en modulant l'activité P-gp ATPase stimulée par le substrat ; inhibe l'efflux médié par la P-gp de manière dépendante de la concentration dans les cellules Caco-2, montre également des activités inhibitrices potentielles contre CYP2C9 et CYP2C19.


Le stéarate de PEG-40 est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et émulsifiant.
Le stéarate de PEG-40 se présente naturellement sous la forme d'une substance blanche, cireuse ou feuilletée, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le stéarate de PEG-40 est utilisé dans les cosmétiques et les formules de soins de la peau car il peut nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés.


Fonction & caractéristiques du PEG-40 Stearate : Emulsifiant
Produits de stéarate de PEG-40 : produits de boulangerie, puddings, etc.
Le stéarate de PEG-40 est couramment utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme émulsifiant et tensioactif.
Le stéarate de PEG-40 est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.


-Utilisations cosmétiques du stéarate de PEG-40 :
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant



CARACTÉRISTIQUES DU PEG-40 STÉARATE :
Caractéristique dans le produit :
*Le PEG-40 Stearate est un émulsifiant H/E, un ingrédient qui permet la formation d'une émulsion.
*L'émulsion est une forme physico-chimique créée en combinant (mélangeant) la phase aqueuse avec la phase huileuse. Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les lotions, les baumes.
*Substance moussante qui stabilise et améliore la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques.
*Le PEG-40 Stearate agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire qu'il améliore la consistance provoquant une augmentation de la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques, grâce à la formation de micelles dites mixtes.
*Le stéarate de PEG-40 agit comme solubilisant, c'est-à-dire qu'il permet l'introduction de substances insolubles ou peu solubles dans l'eau, telles que compositions parfumantes, extraits de plantes, corps gras, dans la solution aqueuse.



FONCTIONS DU STÉARATE DE PEG-40 :
*Agent anti-mousse / anti-mousse - Réduit ou empêche la formation de mousse.
*Liant / Stabilisateur - Conserve les caractéristiques physiques des aliments/cosmétiques et garantit que le mélange reste dans un état uniforme.
*Émulsifiant - Permet à l'eau et aux huiles de rester mélangées pour former une émulsion.
* Tensioactif - Réduit la tension superficielle pour permettre aux mélanges de se former uniformément. L'émulsifiant est un type spécifique de tensioactif qui permet à deux liquides de se mélanger uniformément
Le stéarate de PEG-40 est un ester d'acide stéarique (un acide gras naturel).
Aussi appelé stéarate de polyoxyéthylène.
Le polyéthylène glycol est fabriqué à partir de monomères d'éthylène glycol.
Ce polymère réagit ensuite avec l'acide stéarique pour former du stéarate de polyéthylène glycol.
En tant qu'additif alimentaire, le stéarate de PEG-40 porte le numéro E 431.
Le stéarate de PEG-40 peut être trouvé dans le pain pour donner une texture douce et peut également être trouvé dans certains vins.
Le stéarate de PEG-40 est approuvé pour être utilisé comme additif alimentaire dans l'UE.
*Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition homogène du produit lors de son utilisation



PARENTS ALTERNATIFS DE STÉARATE DE PEG-40 :
*Esters d'acide carboxylique
*Acides monocarboxyliques et dérivés
*Alcools primaires
*Oxydes organiques
*Dérivés d'hydrocarbures
*Composés carbonylés



SUBSTITUANTS DU STÉARATE DE PEG-40 :
*Ester d'acide gras
*Ester d'acide carboxylique
*Acide monocarboxylique ou dérivés
*Dérivé d'acide carboxylique
*Composé oxygéné organique
*Oxyde organique
* Dérivé d'hydrocarbure
*Alcool primaire
*Composé organooxygéné
*Groupe carbonyle
*Alcool
*Composé acyclique aliphatique



CLASSE FONCTIONNELLE DU STÉARATE DE PEG-40 :
*Additifs alimentaires
*ÉMULSIFIANT



QUE FAIT LE PEG-40 STEARATE DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Surfactant



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STÉARATE DE PEG-40 :
Poids moléculaire : 328,53
Forme d'apparence: solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Pas de données disponibles
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :
Pas de données disponibles
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible

Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'ébullition : 438,00 à 439,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 328,00 °F. TCC ( 164.60 °C. ) (est)
logP (d/s) : 7,629 (est)
Point de fusion : 47 °C
Point d'éclair : 39 °C
Densité : 0,913 g/cm³
Apparence : semi-solide ambre clair
Stockage : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais dans un récipient hermétiquement fermé.
Dosage : 0,99
Stabilité : stable.

Solubilité dans l'eau : 0,00026 g/L
logP : 7,86
logP : 6,6
journaux : -6,1
pKa (acide le plus fort) : 15,1
pKa (basique le plus fort) : -2,8
Charge physiologique : 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 2
Nombre de donneurs d'hydrogène : 1
Surface polaire : 46,53 Ų
Nombre d'obligations rotatives : 19
Réfractivité : 97,35 m³·mol⁻¹
Polarisabilité : 43,82 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : Non
Règle de Cinq : Non
Filtre fantôme : Non
Règle de Veber : Non
Règle de type MDDR : Non



MESURES DE PREMIERS SOINS du STÉARATE DE PEG-40 :
-Description des mesures de premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de PEG-40 STEARATE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du STÉARATE DE PEG-40 :
-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 les eaux souterraines
système.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du STÉARATE DE PEG-40 :
-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 des lunettes de sécurité
*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
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du STÉARATE DE PEG-40 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
*La stabilité au stockage:
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STÉARATE DE PEG-40 :
-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 :
Myrj 52
Monostéarate de polyéthylène glycol (40)
Stéarate de PEG-40
STÉARATE DE POLYOXYLE (40)
MONOSTÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
Stéarate de 2-hydroxyéthyle
Segment de Clindrol
Émerest 2350
Empilan 2848
Monostéarate d'éthylène glycol
Stéarate d'éthylène glycol
Monostéarate de glycol
Stéarate de glycol
Ivoire
Lipo egm
Base mensuelle
Mensuel
Ester 2-hydroxyéthylique de l'acide octadécanoïque
Acide octadécanoïque, ester 2-hydroxyéthylique
Parastarine
Prodhybas N
Prodhybase éthyle
S 151
Sédetol
Acide stéarique, monoester avec éthylène glycol
USAF ke-11
Ester de macrogol
Stéarate de polyoxyle
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 50
Myrj 52
Acide 2-hydroxyéthyl stéarique
Acide monostéarique d'éthylène glycol
Acide stéarique d'éthylène glycol
Acide glycol monostéarique
Acide glycol stéarique
Octadécanoate 2-hydroxyéthyl ester
Octadécanoate, ester 2-hydroxyéthylique
Stéarate, monoester avec éthylène glycol
Acide polyoxylstéarique
Acide stéarique polyoxyl 40
Acide stéarique polyoxyl 50
Acide monostéarique polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyle 8
Acide polyoxyl 8 stéarique
Octadécanoate de 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-yle
Octadécanoate de 2-hydroxyéthyle
Akyporox S 100
Arosurf 1855E40
Cerasynt 660
Cerasynt m
Cerasynt MN
Cithrol 10MS
Cithrol PS
Effacer g
Crémophor un
EM
Émanon 3113
Émanon 3199
Emcol H 35-a
Émerest 2640
Empilan CP-100
Empilan CQ-100
Emulphor VT-650
Emunon 3115
Éthofat 60/15
Éthofat 60/20
Éthofat 60/25
Acide stéarique éthoxylé
Monostéarate d'éthylène glycol se
Éthylène glycol, monostéarate
Monostéarate de glycol se
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Stéarate de glycol
Glycol, monostéarate de polyéthylène #200
Glycol, monostéarate de polyéthylène #6000
Glycols, polyéthylène, monostéarate
Ionette MS-1000
kesco X-211
Lactine
Lamacit ca
Lipale 15S
Lipal 400-S
lipo-Peg 4-S
Stéarate de macrogol 2000
Mages 45
MYRJ
Myrj 45
Myrj 49
Myrj 51
Myrj 52S
Myrj 53
Myrj 59
Nikkol mys
Nikkol mon 4
Nikkol mon 40
Nikkol mon 45
Nikkol mys-25
Nissan nonion S 15
Nissan non-ion S-2
Nonex 28
Nonex 29
Nonex 36
Nonex 53
Nonex 54
Nonex 63
Nonion S 15
Nonion S 2
Nonion S 4
PEG 100MS
PEG 600MS
Stéarate de cheville
PEG-10 stéarate
PEG-150 stéarate
PEG-40 stéarate
PEG-8 stéarate
Pégosperse S 9
Perphinol 45/100
N° PMS 1
N° PMS 2
Monostéarate de poly(oxyéthylène)
Stéarate de poly(oxyéthylène)
Ester d'acide poly(oxyéthylène) stéarique
Monostéarate de polyéthylène glycol (100)
Monostéarate de polyéthylène glycol 8
Monostéarate de polyéthylène glycol
Monostéarate de polyéthylène glycol #1000
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Monostéarate de polyéthylène glycol #40
Monostéarate de polyéthylène glycol #400
Monostéarate de polyéthylène glycol #6000
Stéarate de polyéthylène glycol
Monostéarate d'oxyde de polyéthylène
Stéarate d'oxyde de polyéthylène
Monostéarate de polyéthylèneglycols
Monstéarate de polyéthylèneglycols
Acide stéarique polyoxyéthylate (9)
Stéarate de polyoxyéthylène (8)
Stéarate de polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyéthylène 50
Monostéarate de polyoxyéthylène
Stéarate de polyoxyéthylène (poids molaire 600-2000)
Stéarate de polyoxyéthylène(8)
Polyoxyéthylène-(40)-monostéarate
Monostéarate de polyoxyéthylène-8
Stéarate de polyoxyle 40 (JP15/nf)
Polystate
Polystate b
Prodhybase 4000
Prodhybase P
Slovasol MKS 16
Soromin-SG
Stabilisant delta-118
Acide stéarique, ester 2-hydroxyéthylique
Acide stéarique, monoester avec polyéthylène glycol
Stearoks 6
Steark 920
Stéarox 6
Stéarox 920
Stéaroxa-6
Sténol 8
tegi g
tego-stéarate
Trydet sa 40
Trydet sa série
PEG-stéarate
Crémophore S9
Stéarox-6
Macrogolstéarate 400
Stéarate de polyéthylène glycol
Octadécanoate de 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-yle
Octadécanoate de 26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yle
Octadécanoate de 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,-27,30,33,36,39-tridécaoxahententracont-1-yle
Stéarate de macrogol 2000
Acide octadécanoïque, ester 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-ylique
Acide octadécanoïque, 26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yl ester
Acide octadécanoïque, ester 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridécaoxahentétra-cont-1-ylique
Stéarate de PEG-10
Monostéarate de polyéthylène glycol
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 8
40S
60S
Akyporox S 100
Arosurf 1855E40
Carbowax 1000 monostéarate
Carbowax 4000 monostéarate
Cerasynt 660
Cerasynt M
Cerasynt MN
Cithrol 10MS
Cithrol PS
Effacer G
Crémophore A
Frissons 20,21,22,23
Émanon 3113
Émanon 3199
Emcol H 35-A
Émerest 2640
Émeri 15393
Empilan CP-100
Empilan CQ-100
Emulphor VT-650
Emunon 3115
Éthofat 60/15
Éthofat 60/20
Éthofat 60/25
Acide stéarique éthoxylé
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Glycol, monostéarate de polyéthylène #6000
Glycols, polyéthylène, monostéarate
Ionette MS-1000
Kessco X-211
LX3
Lactine
Lamacit CA
Lipale 15S
Lipal 400-S
Lipo-Peg 4-S
MYRJ 45
MYS 40
MYS 45
Mages 45
Myrj
Myrj 49
Myrj 51
Myrj 52
Myrj 52S
Myrj 53
Solution Myrj
Nikkol MYS
Nikkol MYS 4
Nikkol MYS 40
Nikkol MYS 45
Nikkol MYS-25
Nissan Nonion S 15
Nissan Nonion S-2
Nonex 28
Nonex 29
Nonex 36
Nonex 53
Nonex 54
Nonex 63
Nonion S 15
Nonion S 2
Nonion S 4
PEG 1000MS
PEG 100MS
CHEVILLE 42
PEG 600MS
Stéarate de PEG
PEG-150 Stéarate
Stéarate de PEG-40
Stéarate de PEG-8
PMS n° 1
PMS n° 2
Pégosperse S 9
Perphinol 45/100
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-1-(oxooctadécyl)-oméga-hydroxy-
Stéarate de poly(oxyéthylène)
Ester d'acide poly(oxyéthylène) stéarique
Monostéarate de polyéthylène glycol (100)
Monostéarate de polyéthylène glycol 8
Monostéarate de polyéthylène glycol #1000
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Monostéarate de polyéthylène glycol #400
Monostéarate de polyéthylène glycol #6000
Monostéarate d'oxyde de polyéthylène
Stéarate d'oxyde de polyéthylène
Monostéarate de polyéthylèneglycols
Monstéarate de polyéthylèneglycols
Acide stéarique polyoxyéthylate (9)
Stéarate de polyoxyéthylène (8)
Stéarate de polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyéthylène 50
Monostéarate de polyoxyéthylène
Stéarate de polyoxyéthylène (poids molaire 600-2000)
Stéarate de polyoxyéthylène(8)
Polyoxyéthylène-(40)-monostéarate
Monostéarate de polyoxyéthylène-8
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 50
Polystate
Polystate B
Prodhybase 4000
Prodhybase P
S 1004
S 1012
S 1016
S 1042
S 1054
S 1116
S 541
Slovasol MKS 16
Soromin-SG
Stabilisant Delta-118
Acide stéarique, monoester avec polyéthylène glycol
Stearoks 6
Steark 920
Stéarox 6
Stéarox 920
Stéaroxa-6
Sténol 8
Trydet SA 40
Série Trydet SA
X-489-R
alpha-(1-oxooctadécyl)-oméga-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyle)
9004-99-3
E-431
SIN N° 431
INS-431
STÉARATE DE PEG-40
STÉARATE DE PEG-40
MONOSTÉARATE DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL (40 DP)
STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
POLYOXYÉTHYLÈNE(40)MONOSTÉARATE
MONOSTÉARATE DE POLYOXYLE 40
STÉARATE DE POLYOXYLE(40)

STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
POLYOXYÉTHYLÈNE (40) STÉARATE = PEG-40 STÉARATE = POLYOXYÉTHYLÈNE (40) MONOSTÉARATE


Numéro CAS : 9004-99-3
Numéro CE : 618-405-1
Numéro MDL : MFCD00148007
Formule chimique : C20H40O3 / HO(CH2CH2O)nOCC17H35


Également connu sous le nom de stéarate de polyoxyle 40 et de stéarate de PEG-40, le stéarate de polyoxyéthylène (40) a un poids moléculaire associé à tous les PEG.
Le faible poids moléculaire de 40 du stéarate de polyoxyéthylène (40) signifie qu'il peut pénétrer la peau saine, mais de manière minimale.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40), E431, est un composé synthétique, produit à partir d'oxyde d'éthylène (un composé synthétique) et d'acide stéarique (un acide gras naturel).


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est approuvé par la FDA pour une utilisation limitée en tant qu'additif alimentaire.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40), également appelé monostéarate d'éthylène glycol ou octadécanoate 2-hydroxyéthyl ester, appartient à la classe des composés organiques appelés esters d'acides gras.
Ce sont des dérivés d'ester carboxylique d'un acide gras.


Sur la base d'une revue de la littérature, un nombre important d'articles ont été publiés sur le stéarate de polyoxyéthylène (40).
Stéarates de polyéthylène glycol (PEG) (stéarate de PEG-2, stéarate de PEG-6, stéarate de PEG-8, stéarate de PEG-12, stéarate de PEG-20, stéarate de PEG-32, stéarate de polyoxyéthylène (40), stéarate de PEG-50, PEG- 100 Stearate, PEG-150 Stearate) sont des esters de polyéthylène glycol et d'acide stéarique.
Les stéarates de PEG sont des solides mous à cireux de couleur blanche à bronzée.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les stéarates de PEG sont utilisés dans les crèmes pour la peau, les revitalisants, les shampooings, les nettoyants pour le corps et les détergents sans savon.
Les stéarates de PEG nettoient la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est produit à partir d'acide stéarique, un acide gras naturel.
La valeur numérique de chaque stéarate de PEG correspond au nombre moyen de monomères d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyéthylène.


Les ingrédients du polyéthylène glycol peuvent également être nommés avec un nombre qui indique le poids moléculaire, par exemple le stéarate de polyéthylène glycol (400) est un autre nom pour le stéarate de PEG-8.
Vous avez probablement remarqué que de nombreux cosmétiques et produits de soins personnels que vous utilisez contiennent différents types de PEG parmi les ingrédients.
Le PEG, qui est l'abréviation de polyéthylène glycol, n'est pas une entité chimique définitive en soi, mais plutôt un mélange de composés, de polymères qui ont été liés ensemble.


Le polyéthylène est la forme de plastique la plus courante et, lorsqu'il est combiné avec du glycol, il devient un liquide épais et collant.
Les PEG sont presque souvent suivis d'un nombre, par exemple PEG-6, PEG-8, PEG-100, etc.
Ce nombre représente le poids moléculaire approximatif de ce composé.
En règle générale, les cosmétiques utilisent des PEG avec des poids moléculaires plus petits.


Plus le poids moléculaire est faible, plus il est facile pour le composé de pénétrer dans la peau.
Souvent, les PEG sont connectés à une autre molécule.
Vous pourriez voir, par exemple, le stéarate de PEG 100 comme ingrédient.
Cela signifie que le polymère de polyéthylène glycol avec un poids moléculaire approximatif de 100 est lié chimiquement à l'acide stéarique.


Dans les cosmétiques, les PEG fonctionnent de trois manières : en tant qu'émollients (qui aident à adoucir et lubrifier la peau), en tant qu'émulsifiants (qui aident les ingrédients à base d'eau et d'huile à se mélanger correctement) et en tant que véhicules qui aident à fournir d'autres ingrédients plus profondément dans la peau. .
Les composés de polyéthylène glycol n'ont pas reçu beaucoup d'attention de la part des groupes de consommateurs, mais ils devraient le faire.
La chose la plus importante à savoir sur les PEG est qu'ils ont un effet d'amélioration de la pénétration, dont l'ampleur dépend de diverses variables.


Ceux-ci incluent : à la fois la structure et le poids moléculaire du PEG, d'autres constituants chimiques de la formule et, plus important encore, la santé globale de la peau.
Les PEG de toutes tailles peuvent pénétrer à travers la peau lésée avec une fonction de barrière compromise.
Il est donc très important d'éviter les produits contenant des PEG si votre peau n'est pas au mieux de sa forme.


Des effets d'amélioration de la pénétration cutanée ont été démontrés avec le stéarate de PEG-2 et de PEG-9.
Contrairement aux PEG typiques (dont le numéro d'identification correspond à leur poids moléculaire), la valeur numérique de chaque stéarate de PEG correspond au nombre moyen de monomères d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyéthylène (de 2 à 150).
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un tensioactif et un émulsifiant commun qui aime l'eau et qui aide à garder l'eau et l'huile bien mélangées.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant hydrophile et d'origine végétale.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est blanc à jaune clair, solide ou poudre cireux.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant, un stabilisant, un solubilisant, un anti-gélifiant et un lubrifiant très hydrophile.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un mélange d'esters de polyéthylène glycol et d'acide stéarique. Le PEG-40 Stearate est un émulsifiant à base végétale pour les émulsions cosmétiques H/E.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est compatible avec des concentrations plus élevées d'électrolytes.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un solide blanc cireux en flocons et a une couleur (Gardner) de 2,0 max., un indice d'hydroxyle de 27,0 à 40,0 m et un indice de saponification de 25,00 à 35,00.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant pour les émulsions cosmétiques H/E et est compatible avec des concentrations plus élevées d'électrolytes.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut ou non être végétalien.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un composé PEG d'acide stéarique, utilisé en cosmétique comme émulsifiant.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est l'ester de polyéthylène glycol de l'acide stéarique avec une moyenne de 40 unités répétitives d'éthylène glycol.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant pour les émulsions huile dans eau, un agent nettoyant et un solubilisé.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un agent tensioactif non ionique produit par la polyéthoxylation d'acides gras de haute qualité.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est basé sur de l'acide stéarique contenant 40 moles d'oxyde d'éthylène.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
Les PEG d'une large gamme de poids moléculaires (200 à plus de 10 000), leurs éthers (laureths, ceteths, ceteareths, steareths et oleths) et les esters d'acides gras (laurates, dilaurates, stéarates, distéarates) peuvent être utilisés sans danger dans les cosmétiques.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé Émulsifiant - Un agent qui forme ou préserve un mélange de substances normalement incapables d'être mélangées, par ex. huile et eau


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.
Utilisations du stéarate de polyoxyéthylène (40) : Aliments transformés, desserts glacés
Autres utilisations du stéarate de polyoxyéthylène (40) : crème et lotion pour les mains


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un agent émulsifiant non ionique qui peut moduler la multirésistance aux médicaments et améliore l'activité antitumorale du sulfate de vinblastine en modulant l'activité P-gp ATPase stimulée par le substrat ; inhibe l'efflux médié par la P-gp de manière dépendante de la concentration dans les cellules Caco-2, montre également des activités inhibitrices potentielles contre CYP2C9 et CYP2C19.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et émulsifiant.


Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le stéarate de polyoxyéthylène (40) se présente naturellement sous la forme d'une substance blanche, cireuse ou feuilletée.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé dans les cosmétiques et les formules de soins de la peau car il peut "nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés".


La fonction et les caractéristiques du stéarate de polyoxyéthylène (40) sont un émulsifiant
Les produits de stéarate de polyoxyéthylène (40) sont les produits de boulangerie, les puddings, etc.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est couramment utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme émulsifiant et tensioactif.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est généralement utilisé comme agent nettoyant dans les formules de soins de la peau.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut également être utilisé comme épaississant/améliorateur de texture ou pour aider à garder les ingrédients solubles.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est connu pour améliorer la pénétration d'autres ingrédients clés.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) a une longue histoire d'utilisation cosmétique sûre


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) fonctionne généralement comme un agent nettoyant dans les formules de soins de la peau, mais il peut également être utilisé comme épaississant/amplificateur de texture ou pour aider à garder les ingrédients solubles.
Vous pouvez trouver du stéarate de polyoxyéthylène (40) dans toutes sortes de produits de soins de la peau, y compris les nettoyants, les crèmes, les exfoliants et les sérums.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) a une longue histoire d'utilisation cosmétique et a passé avec succès les évaluations de sécurité menées par des groupes tels que le Cosmetic

Des quantités plus élevées de ce stéarate ont des propriétés humectantes (liant l'humidité).
Les principales utilisations industrielles du stéarate de polyoxyéthylène (40) sont les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les encres et les revêtements
Les catégories de produits de stéarate de polyoxyéthylène (40) sont émulsifiant, lubrifiant, solubilisant, stabilisateur
Les applications de produits du stéarate de polyoxyéthylène (40) sont AP/DEO, soins du corps, soins des yeux, soins du visage, soins des cheveux, nettoyage des cheveux, conditionnement des cheveux,

Utilisé dans la coiffure, les soins des mains et des ongles, les soins de la peau, la protection solaire.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé comme tensioactif et agent nettoyant.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut être utilisé comme émulsifiant primaire pour une variété d'huiles et de cires émollientes, en particulier dans les crèmes, les lotions, les shampooings, les déodorants et le maquillage.


La fonction chimique du stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant
Les applications de produit du stéarate de polyoxyéthylène (40) sont les soins du corps, la couleur du corps, les correcteurs, les soins du visage, les fonds de teint, les soins des mains et des ongles, les soins de la peau
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) doit être utilisé en combinaison avec des substances fournissant de la consistance pour la formation de structures de gel améliorant la viscosité dans la phase aqueuse externe.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé pour émulsionner les solvants dans les formules cosmétiques, peut contribuer à améliorer la texture du produit et, en plus grande quantité, il peut également être un agent nettoyant.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut être d'origine animale ou synthétique ; LNDA utilise uniquement une forme synthétique.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est l'un des nombreux composés PEG considérés comme sûrs lorsqu'ils sont utilisés dans les cosmétiques.


La classification du stéarate de polyoxyéthylène (40) est PEG/PPG, composé éthoxylé, glycol, polymère synthétique, tensioactif non ionique
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et agent nettoyant.
Cependant, le stéarate de polyoxyéthylène (40) est également considéré comme un émollient, en raison de propriétés secondaires.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) n'est pas considéré comme un irritant ou un sensibilisant (il n'a donné qu'une irritation minimale dans les études jusqu'à 100 %) et est


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est couramment utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations pharmaceutiques.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé comme tensioactif, émulsifiant (cosmétiques, produits pharmaceutiques, finitions textiles, antimousse et produits de boulangerie), assistant de teinture, lubrifiant et agent antistatique.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est également utilisé dans les compositions de dentifrice et pour fabriquer des crèmes, des lotions, des onguents et des préparations pharmaceutiques.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé dans les soins de la peau.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme tensioactif et agent nettoyant
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) fonctionne généralement comme un agent nettoyant.


Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant non ionique, adapté pour obtenir des crèmes et des lotions O/W, peut également être utilisé comme stabilisant pour les soins de la peau.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est utilisé comme une excellente capacité émulsifiante, adaptée à l'émulsification d'huile minérale (par exemple : huile blanche), d'huile naturelle, de stéaryle, etc.
Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut obtenir un système stable lorsqu'il est utilisé seul.



CARACTÉRISTIQUES du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40):
*Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est un émulsifiant H/E, un ingrédient qui permet la formation d'une émulsion.
*L'émulsion est une forme physico-chimique créée en combinant (mélangeant) la phase aqueuse avec la phase huileuse.
Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les lotions, les baumes.
*Substance moussante qui stabilise et améliore la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques.
*Le stéarate de polyoxyéthylène (40) agit comme modificateur de rhéologie (c'est-à-dire qu'il améliore la consistance provoquant une augmentation de la viscosité) dans les préparations lavantes contenant des tensioactifs anioniques, grâce à la formation de micelles dites mixtes.
*Le stéarate de polyoxyéthylène (40) a un effet solubilisant, c'est-à-dire qu'il permet l'introduction dans la solution aqueuse de substances insolubles ou peu solubles dans l'eau telles que compositions parfumantes, extraits végétaux, corps gras.



FONCTIONS du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40):
*Utilisé comme agent anti-mousse, anti-mousse qui réduit ou empêche la formation de mousse.
*Utilisé comme liant qui est un stabilisateur - Conserve les caractéristiques physiques des aliments/cosmétiques et garantit que le mélange reste dans un état uniforme.
*Utilisé comme émulsifiant qui permet à l'eau et aux huiles de rester mélangées pour former une émulsion.
*Utilisé comme tensioactif qui réduit la tension superficielle pour permettre aux mélanges de se former uniformément. L'émulsifiant est un type spécifique de tensioactif qui permet à deux liquides de se mélanger uniformément
* Le stéarate de polyéthylène glycol est un ester de l'acide stéarique (un acide gras naturel).
*Aussi appelé stéarate de polyoxyéthylène.
*Le polyéthylène glycol est fabriqué à partir de monomères d'éthylène glycol.
*Ce polymère réagit ensuite avec l'acide stéarique pour former du stéarate de polyéthylène glycol.
*En tant qu'additif alimentaire, il porte le numéro E 431.
*Le stéarate de polyoxyéthylène (40) peut être présent dans le pain pour donner une texture moelleuse et peut également être présent dans certains vins.
* Le stéarate de polyoxyéthylène (40) est approuvé pour être utilisé comme additif alimentaire dans l'UE.



PARENTS ALTERNATIFS de POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE :
*Esters d'acide carboxylique
*Acides monocarboxyliques et dérivés
*Alcools primaires
*Oxydes organiques
*Dérivés d'hydrocarbures
*Composés carbonylés



SUBSTITUANTS du POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE :
*Ester d'acide gras
*Ester d'acide carboxylique
*Acide monocarboxylique ou dérivés
*Dérivé d'acide carboxylique
*Composé oxygéné organique
*Oxyde organique
* Dérivé d'hydrocarbure
*Alcool primaire
*Composé organooxygéné
*Groupe carbonyle
*Alcool
*Composé acyclique aliphatique



CLASSE FONCTIONNELLE du POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE :
*Additifs alimentaires
*ÉMULSIFIANT



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du POLYOXYÉTHYLÈNE (40) STÉARATE :
Solubilité dans l'eau : 0,00026 g/L
logP : 7,86
logP : 6,6
journaux : -6,1
pKa (acide le plus fort) : 15,1
pKa (basique le plus fort) : -2,8
Charge physiologique : 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 2
Nombre de donneurs d'hydrogène : 1
Surface polaire : 46,53 Ų
Nombre d'obligations rotatives : 19
Réfractivité : 97,35 m³·mol⁻¹
Polarisabilité : 43,82 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : Non
Règle de Cinq : Non
Filtre fantôme : Non
Règle de Veber : Non
Règle de type MDDR : Non

Poids moléculaire : 328,53
Forme d'apparence: solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Pas de données disponibles
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :
Pas de données disponibles
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'ébullition : 438,00 à 439,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 328,00 °F. TCC ( 164.60 °C. ) (est)
logP (d/s) : 7,629 (est)
Point de fusion : 47 °C
Point d'éclair : 39 °C
Densité : 0,913 g/cm³
Apparence : semi-solide ambre clair
Stockage : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais dans un récipient hermétiquement fermé.
Dosage : 0,99
Stabilité : stable.



PREMIERS SECOURS du POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE :
-Description des mesures de premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
-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 les eaux souterraines
système.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
-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 des lunettes de sécurité
*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
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
La stabilité au stockage
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40) :
-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 :
STÉARATE DE POLYOXYLE (40)
MONOSTÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
Myrj 52 ; Polyéthylène Glycol (40) Monostéarate ; Stéarate de PEG-40
Stéarate de 2-hydroxyéthyle
Segment de Clindrol
Émerest 2350
Empilan 2848
Monostéarate d'éthylène glycol
Stéarate d'éthylène glycol
Monostéarate de glycol
Stéarate de glycol
Ivoire
Lipo egm
Base mensuelle
Mensuel
Ester 2-hydroxyéthylique de l'acide octadécanoïque
Acide octadécanoïque, ester 2-hydroxyéthylique
Parastarine
Prodhybas N
Prodhybase éthyle
S 151
Sédetol
Acide stéarique, monoester avec éthylène glycol
USAF ke-11
Ester de macrogol
Stéarate de polyoxyle
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 50
Myrj 52
Acide 2-hydroxyéthyl stéarique
Acide monostéarique d'éthylène glycol
Acide stéarique d'éthylène glycol
Acide glycol monostéarique
Acide glycol stéarique
Octadécanoate 2-hydroxyéthyl ester
Octadécanoate, ester 2-hydroxyéthylique
Stéarate, monoester avec éthylène glycol
Acide polyoxylstéarique
Acide stéarique polyoxyl 40
Acide stéarique polyoxyl 50
Acide monostéarique polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyle 8
Acide polyoxyl 8 stéarique
Octadécanoate de 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-yle
Octadécanoate de 2-hydroxyéthyle
Akyporox S 100
Arosurf 1855E40
Cerasynt 660
Cerasynt m
Cerasynt MN
Cithrol 10MS
Cithrol PS
Effacer g
Crémophor un
EM
Émanon 3113
Émanon 3199
Emcol H 35-a
Émerest 2640
Empilan CP-100
Empilan CQ-100
Emulphor VT-650
Emunon 3115
Éthofat 60/15
Éthofat 60/20
Éthofat 60/25
Acide stéarique éthoxylé
Monostéarate d'éthylène glycol se
Éthylène glycol, monostéarate
Monostéarate de glycol se
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Stéarate de glycol
Glycol, monostéarate de polyéthylène #200
Glycol, monostéarate de polyéthylène #6000
Glycols, polyéthylène, monostéarate
Ionette MS-1000
kesco X-211
Lactine
Lamacit ca
Lipale 15S
Lipal 400-S
lipo-Peg 4-S
Stéarate de macrogol 2000
Mages 45
MYRJ
Myrj 45
Myrj 49
Myrj 51
Myrj 52S
Myrj 53
Myrj 59
Nikkol mys
Nikkol mon 4
Nikkol mon 40
Nikkol mon 45
Nikkol mys-25
Nissan nonion S 15
Nissan non-ion S-2
Nonex 28
Nonex 29
Nonex 36
Nonex 53
Nonex 54
Nonex 63
Nonion S 15
Nonion S 2
Nonion S 4
PEG 100MS
PEG 600MS
Stéarate de cheville
PEG-10 stéarate
PEG-150 stéarate
PEG-40 stéarate
PEG-8 stéarate
Pégosperse S 9
Perphinol 45/100
N° PMS 1
N° PMS 2
Monostéarate de poly(oxyéthylène)
Stéarate de poly(oxyéthylène)
Ester d'acide poly(oxyéthylène) stéarique
Monostéarate de polyéthylène glycol (100)
Monostéarate de polyéthylène glycol 8
Monostéarate de polyéthylène glycol
Monostéarate de polyéthylène glycol #1000
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Monostéarate de polyéthylène glycol #40
Monostéarate de polyéthylène glycol #400
Monostéarate de polyéthylène glycol #6000
Stéarate de polyéthylène glycol
Monostéarate d'oxyde de polyéthylène
Stéarate d'oxyde de polyéthylène
Monostéarate de polyéthylèneglycols
Monstéarate de polyéthylèneglycols
Acide stéarique polyoxyéthylate (9)
Stéarate de polyoxyéthylène (8)
Stéarate de polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyéthylène 50
Monostéarate de polyoxyéthylène
Stéarate de polyoxyéthylène (poids molaire 600-2000)
Stéarate de polyoxyéthylène(8)
Polyoxyéthylène-(40)-monostéarate
Monostéarate de polyoxyéthylène-8
Stéarate de polyoxyle 40 (JP15/nf)
Polystate
Polystate b
Prodhybase 4000
Prodhybase P
Slovasol MKS 16
Soromin-SG
Stabilisant delta-118
Acide stéarique, ester 2-hydroxyéthylique
Acide stéarique, monoester avec polyéthylène glycol
Stearoks 6
Steark 920
Stéarox 6
Stéarox 920
Stéaroxa-6
Sténol 8
tegi g
tego-stéarate
Trydet sa 40
Trydet sa série
PEG-stéarate
Crémophore S9
Stéarox-6
Macrogolstéarate 400
Stéarate de polyéthylène glycol
Octadécanoate de 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-yle
Octadécanoate de 26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yle
Octadécanoate de 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,-27,30,33,36,39-tridécaoxahententracont-1-yle
Stéarate de macrogol 2000
Acide octadécanoïque, ester 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadéc-1-ylique
Acide octadécanoïque, 26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yl ester
Acide octadécanoïque, ester 41-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridécaoxahentétra-cont-1-ylique
Stéarate de PEG-10
Monostéarate de polyéthylène glycol
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 8
40S
60S
Akyporox S 100
Arosurf 1855E40
Carbowax 1000 monostéarate
Carbowax 4000 monostéarate
Cerasynt 660
Cerasynt M
Cerasynt MN
Cithrol 10MS
Cithrol PS
Effacer G
Crémophore A
Frissons 20,21,22,23
Émanon 3113
Émanon 3199
Emcol H 35-A
Émerest 2640
Émeri 15393
Empilan CP-100
Empilan CQ-100
Emulphor VT-650
Emunon 3115
Éthofat 60/15
Éthofat 60/20
Éthofat 60/25
Acide stéarique éthoxylé
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Glycol, monostéarate de polyéthylène #6000
Glycols, polyéthylène, monostéarate
Ionette MS-1000
Kessco X-211
LX3
Lactine
Lamacit CA
Lipale 15S
Lipal 400-S
Lipo-Peg 4-S
MYRJ 45
MYS 40
MYS 45
Mages 45
Myrj
Myrj 49
Myrj 51
Myrj 52
Myrj 52S
Myrj 53
Solution Myrj
Nikkol MYS
Nikkol MYS 4
Nikkol MYS 40
Nikkol MYS 45
Nikkol MYS-25
Nissan Nonion S 15
Nissan Nonion S-2
Nonex 28
Nonex 29
Nonex 36
Nonex 53
Nonex 54
Nonex 63
Nonion S 15
Nonion S 2
Nonion S 4
PEG 1000MS
PEG 100MS
CHEVILLE 42
PEG 600MS
Stéarate de PEG
PEG-150 Stéarate
Stéarate de PEG-40
Stéarate de PEG-8
PMS n° 1
PMS n° 2
Pégosperse S 9
Perphinol 45/100
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-1-(oxooctadécyl)-oméga-hydroxy-
Stéarate de poly(oxyéthylène)
Ester d'acide poly(oxyéthylène) stéarique
Monostéarate de polyéthylène glycol (100)
Monostéarate de polyéthylène glycol 8
Monostéarate de polyéthylène glycol #1000
Monostéarate de polyéthylène glycol #200
Monostéarate de polyéthylène glycol #400
Monostéarate de polyéthylène glycol #6000
Monostéarate d'oxyde de polyéthylène
Stéarate d'oxyde de polyéthylène
Monostéarate de polyéthylèneglycols
Monstéarate de polyéthylèneglycols
Acide stéarique polyoxyéthylate (9)
Stéarate de polyoxyéthylène (8)
Stéarate de polyoxyéthylène 40
Stéarate de polyoxyéthylène 50
Monostéarate de polyoxyéthylène
Stéarate de polyoxyéthylène (poids molaire 600-2000)
Stéarate de polyoxyéthylène(8)
Polyoxyéthylène-(40)-monostéarate
Monostéarate de polyoxyéthylène-8
Stéarate de polyoxyle 40
Stéarate de polyoxyle 50
Polystate
Polystate B
Prodhybase 4000
Prodhybase P
S 1004
S 1012
S 1016
S 1042
S 1054
S 1116
S 541
Slovasol MKS 16
Soromin-SG
Stabilisant Delta-118
Acide stéarique, monoester avec polyéthylène glycol
Stearoks 6
Steark 920
Stéarox 6
Stéarox 920
Stéaroxa-6
Sténol 8
Trydet SA 40
Série Trydet SA
X-489-R
alpha-(1-oxooctadécyl)-oméga-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyle)
9004-99-3
INS-431
STÉARATE DE PEG-40
STÉARATE DE PEG-40 [INCI]
STÉARATE DE PEG-40 [VANDF]
MONOSTÉARATE DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL (40 DP)
STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
POLYOXYÉTHYLÈNE(40)MONOSTÉARATE
POLYOXYLE 40 MONOSTÉARYLE - 40 MONOSTÉARYATE
POLYO4 N°431
9004-99-3
E-431
SIN N° 431
INS-431
STÉARATE DE PEG-40 [INCI]
STÉARATE DE PEG-40 [VANDF]
MONOSTÉARATE DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL (40 DP)
STÉARATE DE POLYOXYÉTHYLÈNE (40)
POLYOXYÉTHYLÈNE(40)MONOSTÉARATE
MONOSTÉARATE DE POLYOXYLE 40
STÉARATE DE POLYOXYLE(40)






Stéarate de potassium ( POTASSIUM STEARATE)
synonyme : Stearate de MPG, Inci : propylene glycol stearate, Cas : 1323-39-3 ou 91031-35-5, EC : 215-354-3 ou 292-936-3, N° CAS : 1323-39-3 / 142-75-6, Mélange de mono et de diesters de l’acide stéarique et du propylène glycol, Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale. Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques, EINECS/ELINCS : 215-354-3 / 205-557-5, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation
Stéarate de propylène glycol
Stéarate de zinc, Cas : 91051-01-3, EC : 293-019-4, Le stéarate de zinc est surtout un très bon lubrifiant et anti-collant. Il est aussi hydrofugeant et gélifiant des huiles minérales /Propriétés : le Stéarate de Zinc se présente sous la forme de pastilles blanches aux multiples propriétés : Anti-adhérent : il est utilisé en industrie comme agent de démoulage pour la production de nombreux types d'objets en caoutchouc, en polyuréthane...Épaississant pour améliorer la texture : en cosmétique, il est utilisé comme agent de contrôle de la viscosité. Anti-agglomérant. Colorant blanc. Catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses. Hydrophobe : ce solide blanc repousse l'eau. Le Stéarate de Zinc s'utilise dans divers domaines pour la fabrication de : produits en plastique, produits en caoutchouc, savons, détergents et produits d'entretien, papier et de carton, colles, polymères (comme additif). Zinc distearate, zinc octadecanoate, sel de zinc d'acides gras C16 - C18 : Numéro Cas : 557-05-1, Numéro CE : 209-151-9. Fatty acids, C16-18, zinc salts; Zinc pamitostearate; Fatty acids, C16-18 (even numbered), zinc salts; Fatty acids, C16-18, zinc saltsZinc distearateZinc Stearate; Fatty acids, C16-C18; Fatty Acids, C16-C18, zinc salts; zinc dioctadecanoate; Zinc dioctadecanoate and Zinc dihexadecanoate; Zinc distearate;Zinc Stearate; zinc;hexadecanoate;octadecanoate; Zinkdioctadecanoat; Zinkstearat; Zinc salts of fatty acids
STÉARATE DE SODIUM
Le stéarate de sodium (IUPAC : Sodium Octadecanoate) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc, le stéarate de sodium, est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.


Numéro CAS : 822-16-2
Numéro CE : 212-490-5
Numéro MDL : MFCD00036404
Formule chimique : C18H35NaO2


Le stéarate de sodium (IUPAC : Sodium Octadecanoate) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc, le stéarate de sodium, est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.


Le stéarate de sodium entre également dans la composition de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.
Les humains ont commencé à utiliser des substances nettoyantes qui ressemblent aux savons modernes il y a près de cinq millénaires.
Les premiers savons bruts étaient fabriqués à partir de graisses et d’huiles naturelles et de matériaux alcalins disponibles tels que les cendres de bois.


Au cours de la révolution industrielle, les fabricants ont commencé à fabriquer des savons plus raffinés à partir d'acides gras purifiés et d'alcalis tels que la lessive (hydroxyde de sodium ou de potassium), la chaux vive (oxyde de calcium) ou la chaux éteinte (hydroxyde de calcium).
Le stéarate de sodium est le sel d'acide gras le plus courant dans les savons d'aujourd'hui.


Les sources courantes de matière première, l'acide stéarique, sont les triglycérides végétaux obtenus à partir des huiles de noix de coco et de palme et les triglycérides animaux du suif.
Les noms stéarique et stéarate dérivent de stéar, le mot grec signifiant suif.
Le stéarate de sodium est le sel de sodium de l'acide stéarique, un acide gras naturel.


Le stéarate de sodium est un agent émulsifiant, imperméable et tensioactif.
Le stéarate de sodium est un sel de sodium de l'acide octadécanoïque qui peut être dérivé de sources animales ou végétales.
Dérivé de graisses comestibles (par exemple noix de coco, palme), le stéarate de sodium est un sel d'acide gras incroyablement courant.


Le stéarate de sodium peut être trouvé dans une poudre blanche sèche, un liquide, des granulés et même des solides humides.
Le stéarate de sodium est un sel de sodium couramment utilisé comme tensioactif et agent émulsifiant dans l'industrie alimentaire.
Les interactions médicamenteuses avec le stéarate de sodium ne sont pas bien connues, mais il a été démontré qu'il a un effet sur la viabilité des cellules du sérum fœtal bovin (FBS) à des concentrations supérieures à 10 %.


Le stéarate de sodium présente généralement une dilatation thermique de 5 à 6 % par degré Celsius.
Le stéarate de sodium est un sel de sodium organique contenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium agit comme un détergent.


Le stéarate de sodium contient un octadécénoate.
Le stéarate de sodium se présente sous forme de poudre blanche.
Le stéarate de sodium a une légère odeur de sciure de bois.


Le stéarate de sodium est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Poudre blanche à blanc cassé Stéarate de sodium, NaC18H35O2, solide blanc, soluble, mousse ou mousse en agitant la solution aqueuse (savon), formé par réaction de NaOH et d'acide stéarique (en solution alcoolique) et évaporation.


Le stéarate de sodium est un sel de sodium organique comprenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium joue un rôle de détergent.
Le stéarate de sodium contient un octadécanoate.


Le stéarate de sodium est une fine poudre blanche ou un solide grumeleux avec une sensation glissante, un goût gras et une absorption d'eau dans l'air.
La solution aqueuse de stéarate de sodium est alcaline en raison de l'hydrolyse et la solution alcoolique est neutre.
Le stéarate de sodium est préparé par l'interaction de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.


Le stéarate de sodium est un émollient soluble dans l'eau.
Le stéarate de sodium aide la peau à être plus lisse et possède un point de fusion élevé.
En plus des savons, le stéarate de sodium est également un ingrédient populaire dans les déodorants en stick.


Le procédé de fabrication d'émollients au stéarate de sodium comprend deux étapes.
Tout d'abord, le monomère est ajouté à un débit de 2,5 lb/h, et la solution de stéarate de sodium est ajoutée à un débit de 1,2 lb/h.
Le stéarate de sodium est nécessaire pour maintenir une température entre 40°C et 60°C tout au long de ce processus.


La deuxième étape est la formation de la phase zêta.
Au cours de cette phase, les cristaux se développent selon un processus appelé maturation d'Oswald, qui diminue la surface de la frontière entre la phase solide et la phase liquide.
Les cristaux sont chimiquement similaires mais diffèrent par leur disposition moléculaire et leur taille.


Les gros cristaux de phase delta sont opaques.
Le stéarate de sodium est un agent tensioactif utilisé pour stabiliser l'amidon de manioc.
Le stéarate de sodium améliore la texture de la pâte de manioc en réduisant la viscosité.


Le composant stéarate de sodium peut également réduire la température de gélification de la pâte.
Le stéarate de sodium est un stabilisant et un épaississant qui aide à durcir les savons et les déodorants nus, permettant une grande variété de formes et de tailles et éliminant le besoin d'emballages inutiles et de conservateurs synthétiques.


Le stéarate de sodium possède également des propriétés opacifiantes qui donnent à la mousse un aspect blanc crémeux.
Caractéristique des savons, le stéarate de sodium possède à la fois des parties hydrophiles et hydrophobes, respectivement le carboxylate et la longue chaîne hydrocarbonée.
Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.


Le stéarate de sodium est produit comme composant majeur du savon lors de la saponification des huiles et des graisses.
Le pourcentage de stéarate de sodium dépend des matières grasses des ingrédients.
Le suif est particulièrement riche en acide stéarique (sous forme de triglycéride), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.


Le stéarate de sodium purifié peut être fabriqué en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.
Le stéarate de sodium est un exemple typique de détergent ou de savon, car il contient une longue « queue » d'hydrocarbure (magenta) et un groupe « tête » d'acide carboxylique (bleu).
Le stéarate de sodium (IUPAC : octadécanoate de sodium) est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchouc, de peintures et d'encres au latex.
Le stéarate de sodium entre également dans la composition de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.


Le sel de sodium de l'acide stéarique (C18H35NaO2), un acide gras naturel, le stéarate de sodium est utilisé comme adjuvant pharmaceutique dans les onguents, les crèmes et les suppositoires.
Dans les lotions, le stéarate de sodium peut stabiliser une émulsion.


Le stéarate de sodium se trouve également dans de nombreux produits de soins personnels comme les savons, les déodorants, les fards à paupières, la crème à raser, ainsi que dans certains aliments et arômes.
Le stéarate de sodium est utilisé depuis longtemps en toute sécurité dans les cosmétiques et est considéré comme sans danger pour les produits alimentaires par la FDA.
Le stéarate de sodium est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium est un épaississant et gélifiant aqueux à base végétale, un agent émulsifiant (o/w) et un agent nettoyant.
Le stéarate de sodium se compose principalement de sels de sodium d'acides gras saturés en C16 et C18.
Taille des particules (jusqu'à 100 mesh) env. 0,4 micromètres.


Ingrédient multifonctionnel aux propriétés épaississantes, gélifiantes et émulsifiantes.
Le stéarate de sodium (C18H35NaO2) est un additif : le « sel » de sodium de la stéarine.
A température ambiante, le stéarate de sodium est une poudre blanche et fine qui est l'un des composants majeurs des savons.


Le stéarate de sodium anhydre subit des changements de phase lorsqu'il est chauffé.
Notamment, dès 130°C, le Stéarate de Sodium devient translucide et souple.
Après 200°C, le Stéarate de Sodium est partiellement transparent et devient totalement transparent à partir de 265°C.


Le stéarate de sodium est une substance utilisée pour ses propriétés tensioactives, c'est-à-dire qu'elle réduit la tension superficielle des produits dans lesquels il est ajouté et contribue ainsi à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.
Le stéarate de sodium peut être fabriqué synthétiquement ou d'origine animale.


Le stéarate de sodium est fourni sous forme de poudre blanche sous sa forme de matière première.
Le stéarate de sodium est une poudre blanche ; sensation savonneuse ; légère odeur de suif.
Le stéarate de sodium est lentement soluble dans l'eau froide ou l'alcool froid ; sol librement dans les solvants chauds.


Le sol aqueux du stéarate de sodium est fortement alcalin, en raison de l'hydrolyse ; la solution alcoolique est pratiquement neutre.
Le stéarate de sodium est un composé de sodium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources d'origine végétale ou animale et se compose principalement de proportions variables de stéarate de sodium (C18H35NaO2) et de palmitate de sodium.
(C16H31NaO2).
Le stéarate de sodium contient de petites quantités de sels de sodium d'autres acides gras.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE SODIUM :
Caractéristique des savons, le stéarate de sodium possède à la fois des parties hydrophiles et hydrophobes, respectivement le carboxylate et la longue chaîne hydrocarbonée.
Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.


La partie queue dissout la graisse (ou) la saleté et forme la micelle.
Le stéarate de sodium est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.


En plus d'être un composant majeur du savon, le stéarate de sodium est utilisé comme additif dans d'autres produits cosmétiques pour former des formes solides en « bâton ».
Le stéarate de sodium est utilisé comme accélérateur dans les cosmétiques, les peintures au latex et le caoutchouc.
Le stéarate de sodium peut être fabriqué avec la taille et la densité particulières demandées, selon le processus de production et l'industrie.


Le stéarate de sodium est un matériau polyvalent utilisé comme émulsifiant, dispersant, gélifiant, stabilisant, liant, modificateur de viscosité et plus encore.
Le stéarate de sodium est un composant majeur de nombreux savons, cosmétiques et additifs alimentaires.
Acme-Hardesty est l'un des principaux fournisseurs de stéarate de sodium pour certains des clients industriels les plus exigeants d'aujourd'hui.


Le stéarate de sodium est utilisé comme émulsifiant et dispersant dans les peintures au latex ; Additif aux encres.
Utilisations cosmétiques du stéarate de sodium : Stabilisant, Viscosité et Dispersant pour les maquillages liquides.
Utilisations de l'arôme et du parfum du stéarate de sodium : additif d'arôme avec approbation de la FDA ; Modificateur de viscosité dans les parfums gélifiés.


Utilisations du stéarate de sodium dans les aliments et les boissons : additif alimentaire approuvé par la FDA.
Utilisations du stéarate de sodium pour les soins personnels : stabilisant d'émulsion, agent gélifiant, stabilisant, liant, modificateur de viscosité, épaississant et dispersant dans les déodorants en stick, les savons liquides et en pain, les nettoyants pour la peau, les gels de bain et de douche.


Utilisations du stéarate de sodium dans les plastiques : stabilisant et plastifiant dans la production de plastiques ; Lubrifiant en Polycarbonates et Nylons
Utilisations du caoutchouc du stéarate de sodium : lubrifiant et agent dépoussiérant dans la production de caoutchouc
Savons et détergents utilisations du stéarate de sodium : stabilisant d'émulsion, agent gélifiant, stabilisant, liant, modificateur de viscosité, épaississant et dispersant dans les savons à lessive et autres produits de nettoyage.


Le stéarate de sodium est utilisé comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans l'industrie pharmaceutique.
Le stéarate de sodium est utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les additifs alimentaires, les agents imperméabilisants, les stabilisants plastiques, les émulsifiants, les lubrifiants et les agents de saupoudrage du caoutchouc ; L'acide stéarique est présent naturellement dans les graisses et huiles humaines et animales ainsi que dans certaines huiles végétales, notamment l'huile de cacao.


L'acide stéarique peut être préparé à partir de graisse animale (triglycéride) par traitement avec de l'eau à haute température, conduisant à une hydrolyse des triglycérides, ou par hydrogénation d'huiles végétales insaturées telles que l'huile de coton.
Le stéarate de sodium est un agent nettoyant très classique, à l'ancienne, un savon (le sel de sodium de l'acide stéarique).


Le stéarate de sodium est connu pour sa mousse riche et crémeuse et pour être assez agressif pour la peau.
S'il n'est pas présent dans un pain de savon, le stéarate de sodium peut également fonctionner comme émulsifiant ou agent de consistance.
Le stéarate de sodium peut être utilisé pour fournir une riche mousse blanche dans les produits de soins personnels et les substances durcissantes comme les déodorants.


Lorsqu'il est dans une solution aqueuse, le stéarate de sodium est considéré comme alcalin tandis que dans une solution alcoolique, il est considéré comme neutre.
Le stéarate de sodium dans les soins de la peau est généralement utilisé pour épaissir, lubrifier, contrôler la viscosité et empêcher les ingrédients de se séparer.
Le stéarate de sodium se trouve souvent dans les déodorants, les dentifrices, les savons, le maquillage, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage, les shampoings et les colorations capillaires.


Le stéarate de sodium est également utilisé comme liant et antiagglomérant dans les produits alimentaires.
Le stéarate de sodium est utilisé dans la fabrication du dentifrice, également utilisé comme stabilisant plastique hydrofuge.
Le stéarate de sodium est largement utilisé dans les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les plastiques, la transformation des métaux, la découpe des métaux, etc., également utilisé dans le savon/soufre en caoutchouc acrylate et le système de vulcanisation.


Le stéarate de sodium est principalement utilisé comme émulsifiant, dispersant, lubrifiant, agent de traitement de surface, inhibiteur de corrosion, etc.
Le stéarate de sodium est également utilisé conjointement avec le flux de CO2 pour produire du carbonate de sodium anhydre et du bicarbonate de sodium.
Le stéarate de sodium peut être trouvé dans des aliments tels que la margarine, le shortening et la levure chimique.


Le stéarate de sodium a également des effets métaboliques tels que la promotion de la production d'insuline et la réduction du taux de sucre dans le sang.
Il a également été démontré que le stéarate de sodium inhibe la croissance tumorale dans les lignées cellulaires du cancer des os.
Le stéarate de sodium est utilisé dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits d'entretien des vêtements et des chaussures, les fournitures d'art, d'artisanat et de loisirs, les emballages alimentaires, les produits de lessive et de vaisselle, les produits de soins personnels, les produits en plastique et en caoutchouc.


Le stéarate de sodium est utilisé dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits de lessive et de vaisselle, les produits en plastique et en caoutchouc.
Le stéarate de sodium est utilisé comme agent tensioactif.
Le stéarate de sodium est l'agent gélifiant des sticks déodorants.


Le stéarate de sodium est utilisé comme additifs imperméabilisants et comme onguents.
Le stéarate de sodium est utilisé comme source de stéarate.
Le stéarate de sodium est un agent nettoyant/émulsifiant qui peut également être utilisé pour ajuster la viscosité des formulations cosmétiques.


Le stéarate de sodium est utilisé comme aide pharmaceutique (agent émulsifiant et rigidifiant).
Le stéarate de sodium est utilisé dans les suppositoires au glycérol ; également dans le dentifrice ; comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium est utilisé comme agent gélifiant pour les produits solides tels que les écrans solaires en stick et contribue à augmenter la rigidité des pains de savon et des cires.


Le stéarate de sodium peut également se prêter à des qualités imperméabilisantes.
Le stéarate de sodium est utilisé dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits de lessive et de vaisselle, les produits en plastique et en caoutchouc.
Le stéarate de sodium est utilisé comme agent tensioactif. C'est l'agent gélifiant des sticks déodorants.


Le stéarate de sodium est utilisé comme additifs imperméabilisants et comme onguents.
Le stéarate de sodium n’est pas le seul acide gras utilisé dans les savons. Le laurate de sodium (le sel de l'acide laurique qui est un acide gras en C11 extrait de l'huile de coco) est souvent ajouté.


Des sels de potassium d'acides gras sont également utilisés, en combinaison avec un excès d'acide stéarique, pour donner une mousse à séchage lent pour le savon à raser.
Le stéarate de sodium est utilisé Haute Pureté / Savons / Détergents / Cosmétiques / Réactifs / Industriel / Déosticks / Gel anti-insectes / Traitement des métaux / Applications sans poussière.


Le stéarate de sodium est une excellente option pour les formulations en stick car il offre des avantages épaississants.
Le stéarate de sodium agit également comme co-émulsifiant, ce qui en fait un ingrédient polyvalent pour les formulations de crèmes et de lotions.
Caractéristique des savons, le stéarate de sodium contient respectivement des parties hydrophiles et hydrophobes, des carboxylates et de longues chaînes d'hydrocarbures.


Ces deux fragments chimiquement distincts induisent la formation de micelles, présentant une tête hydrophile à l'extérieur et une queue hydrophobe (hydrocarbure) à l'intérieur, fournissant un environnement lipophile pour les composés hydrophobes.
La partie queue décompose les taches d'huile et forme des micelles.


Le stéarate de sodium est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour aider à dissoudre les composés hydrophobes dans la fabrication de diverses mousses pour souris.
Le stéarate de sodium est largement utilisé dans la fabrication de cosmétiques, de détergents et de lubrifiants.


Le stéarate de sodium est couramment utilisé dans la production de produits alimentaires, de céramiques, de produits pharmaceutiques, de papier, de caoutchouc, de verre, de carburant, d'encre, etc. et également utilisé comme agent imperméabilisant, stabilisant plastique et adhésif.
Une autre alternative au stéarate de sodium consiste à utiliser du savon à base d’huile de palme.


Cependant, le stéarate de sodium d’huile de palme peut être difficile à trouver dans certaines régions. Au lieu de cet ingrédient, essayez de rechercher des savons à base d’autres huiles végétales.
En 2017, Lush a commencé à utiliser du savon contenant du stéarate de sodium à l’huile d’olive.
C'est le premier savon commercial à contenir cet ingrédient.


Le stéarate de sodium est utilisé dans les savons et les crèmes à raser.
Utilisations cosmétiques du stéarate de sodium : agents nettoyants, tensioactifs, tensioactifs émulsifiants et agents de contrôle de la viscosité.
Le stéarate de sodium est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.


Les stéarates de sodium sont utilisés comme lubrifiants, tensioactifs, émulsifiants, agents imperméables et gélifiants dans les applications de soins personnels, de cosmétiques, de caoutchouc, de polymères et alimentaires.
Leur principale utilisation finale réside dans la fabrication de sticks déodorants, de savons pour le visage, de lotions et de pommades.


Le stéarate de sodium est utilisé comme agent de cuisson dans les industries du latex et du caoutchouc brut, dans la fabrication de détergents, dans diverses industries comme tensioactif, dans l'industrie du placage, pour faciliter le forgeage, dans la production de plastique comme adoucissant, dans la production de feux d'artifice et de bougies, dans la production de lubrifiants. , Empêcher l'oxydation des métaux, Dans l'industrie pharmaceutique pour les systèmes de libération de médicaments et Extincteurs


Comme mentionné dans la dernière partie, le stéarate de sodium est utilisé dans diverses industries et est utilisé comme ingrédient hautement fonctionnel dans les formulations cosmétiques, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour aider à dissoudre les composés hydrophobes, y compris les industries qui utilisent le stéarate de sodium mentionné ci-dessous.
Le stéarate de sodium est utilisé en pharmacie (agent émulsifiant et raidissant) ; en suppositoires au glycérol ; dans les dentifrices ; comme agent imperméabilisant.


Le stéarate de sodium est utilisé comme gélifiant ; en cosmétique ; comme stabilisant dans les plastiques ; et comme médicament topique.
Le stéarate de sodium est utilisé dans divers produits de nettoyage (ingrédient le plus courant du savon).
Le stéarate de sodium est utilisé comme additif alimentaire (liant, émulsifiant et antiagglomérant)


Le stéarate de sodium est utilisé dans les cosmétiques en stick (par exemple les déodorants), les cosmétiques colorants, les savons, les crèmes, les lotions, les écrans solaires et les produits de soins après-soleil.
Le stéarate de sodium est utilisé comme gélifiant pour les déodorants en pain, il entre dans la composition des savons et des produits de rasage à base de plantes, il est également utilisé comme co-émulsifiant.


Le stéarate de sodium est également utilisé comme agent tensioactif (solubilisant) avec un HLB de 18,0 et comme agent de contrôle de la viscosité adapté à un usage pharmaceutique et cosmétique.
Le stéarate de sodium est utilisé comme épaississant et gélifiant aqueux à base de légumes, agent émulsifiant (o/w) et agent nettoyant.


Le stéarate de sodium se compose principalement de sels de sodium d'acides gras saturés en C16 et C18.
Dans l'industrie cosmétique, le stéarate de sodium est utilisé pour stabiliser et épaissir les mélanges de savons, déodorants, produits pour la peau ou les cheveux et donne aux savons leur mousse blanche et onctueuse.


Le stéarate de sodium est largement utilisé comme épaississant dans les produits en stick (par exemple les déodorants) et comme co-émulsifiant dans les crèmes et les lotions.
Le stéarate de sodium est présent dans les préparations destinées à l'industrie chimique et pharmaceutique.
Le stéarate de sodium se retrouve dans de nombreux produits finis comme les bâtons de colle.


Le stéarate de sodium est utilisé comme excipient en pharmacie galénique pour ses propriétés : solubilisant, émulsionnant, mouillant ou moussant.
Dans l'industrie agroalimentaire, le stéarate de sodium est un additif qui agit comme émulsifiant, stabilisant, épaississant ou encore gélifiant.
Le stéarate de sodium se retrouve dans de nombreux produits comme les préparations à gâteaux ou les préparations pour glaces.


-Le stéarate de sodium a un large éventail d'utilisations supplémentaires, notamment
*émulsifiant et dispersant dans les peintures au latex ;
*épaississant d'encre ;
*stabilisant, rehausseur de viscosité et dispersant pour les maquillages liquides ;
*Additif de saveur approuvé par la FDA ;
*modificateur de viscosité dans les parfums gélifiés ;
*lubrifiant en polycarbonates et nylons ; et
*agent lubrifiant et dépoussiérant dans la production de caoutchouc.


-Utilisations du stéarate de sodium en cosmétique :
L'acide stéarique est largement cité dans les cosmétiques et généralement utilisé comme émulsifiant et épaississant.
Cependant, ces cosmétiques sont très sensibles à certaines substances qui réduisent l’efficacité des stéarates de sodium, comme les acides, les électrolytes et les tensioactifs cationiques.

Un mélange de savon de stéarate de sodium et de glycérine d'acide stéarique peut être utilisé comme émulsifiant pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et en testant ses effets, il a été constaté qu'un composant du mélange seul n'est pas obtenu.
Le stéarate de sodium a un effet protecteur sur la peau et peut être utilisé dans certaines pommades cutanées pour empêcher le composant solvant de la crème d'endommager la peau.

Parmi les parfums émulsifiants et les teintures capillaires pâteuses, le stéarate de sodium peut être utilisé comme émulsifiant.
Du savon au stéarate de sodium et de l'acide polylactique, du vinaigre de vinyle ainsi que des colorants et des pigments peuvent être utilisés pour fabriquer des rouges à lèvres et des fards à paupières.
Le stéarate de sodium peut être utilisé comme épaississant et opacifiant dans les shampooings.

Produits cosmétiques en stick à base de stéarate de sodium, comprenant des arômes robustes (bâtons longs) et des crèmes anti-transpirantes utilisées en été, principalement composées de savon à l'acide stéarique plus d'éthanol, de goût et de déodorant.
La crème au stéarate de sodium n’est pas grasse ; son film sur la peau n'est pas gras, il constitue donc la base de nombreuses crèmes ; il ne produira pas d'éclat huileux sur la surface.


-Utilisations du stéarate de sodium dans le détergent :
Le stéarate de sodium est la principale matière première pour la fabrication de savons et convient également à la préparation de détergents peu moussants ou non moussants, idéaux pour une utilisation dans les machines à laver.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour fabriquer de l'eau, de l'éthanol, de l'isopropanol, des mélanges de silicones et de savons et des produits en gel pour nettoyer les surfaces lisses.
L'acide stéarique peut également être utilisé pour fabriquer des agents de nettoyage pyrolysés à partir de diverses surfaces.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé dans les détergents conservateurs et blanchissants.


-Utilisations du stéarate de sodium dans le lubrifiant :
Le stéarate de sodium a de nombreuses utilisations dans la fabrication d'huiles et de graisses lubrifiantes, telles que la préparation de lubrifiants pour le formage à froid des métaux.
Du stéarate de sodium peut être ajouté pour fabriquer des lubrifiants adaptés à des températures allant jusqu'à 750 °C.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour préparer des huiles hydrauliques à faible point d'inflammation et des huiles lubrifiantes ayant un indice de viscosité utile.

Le stéarate de sodium peut être utilisé avec un copolymère d'acrylamide et d'acrylate de sodium pour stabiliser le fluide de coupe du métal.
L'ajout de stéarate de sodium réduit également la résistance aux fluides et la contrainte de cisaillement initiale de la boue de forage.
Le stéarate de sodium peut être utilisé comme lubrifiant lors du pressage à froid de l'aluminium et des alliages d'aluminium.

Une huile mixte contenant du stéarate de sodium est appliquée sur la surface de l'acier pour faciliter l'extrusion et l'étirage du matériau.
Il est courant d'appliquer du phosphate de zinc sur la surface du métal avant de l'immerger dans une solution aqueuse de stéarate de sodium et de suif sulfoné.

Lorsque l'acier est extrudé dans un environnement de 900°C à 1150°C, la pratique traditionnelle consiste à utiliser une doublure en laine de verre ou en fibre de verre comme lubrifiant entre la billette et le moule, si le stéarate de sodium est utilisé comme agent moussant, et le verre laine En tant que revêtement, l'adhérence de la laine de verre sur la surface du produit métallique formé est considérablement réduite.

Le stéarate de sodium peut créer un film lubrifiant sec avec du disulfure de plomb.
Ce lubrifiant peut fonctionner plus efficacement dans des conditions de haute pression.
En même temps, ce lubrifiant à film sec est imperméable et facile à utiliser.

Le mélange de stéarate de sodium, de stéarate d'aluminium et de stéarate de magnésium peut produire des huiles pour roulements à rouleaux et à billes.
La composition du lubrifiant est acide de sodium dur 10 %, stéarate d'aluminium 40 %, stéarate de calcium 10 %, oxyde de zinc 15 %, talc 5 %, huile minérale 10 %.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme lubrifiant pour le tréfilage et le pressage des fils et est particulièrement utile dans le traitement sec des fils ferreux.


-Utilisations du stéarate de sodium dans les aliments :
Le stéarate de sodium peut être utilisé dans la transformation des gâteaux pâtissiers en boulangerie.
La nourriture est de couleur plus vive et a un goût plus croustillant.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme excipient pour la production de sirop de maïs sans gras, sans amidon et à faible teneur en glucose, ainsi que comme base pour la production de chewing-gum.


-Utilisations du stéarate de sodium dans les produits céramiques :
Le mélange de stéarate de sodium, d'acide phosphorique, de sable, de chrome et de magnésie peut produire un vernis céramique à rhéologie stable.
Le revêtement de cette glaçure céramique a une température de cuisson plus basse et une épaisseur plus fine, qui peut être cuite — de beaux produits céramiques légers.
Le stéarate de sodium peut également augmenter la résistance mécanique du ciment de finesse ordinaire.
Du stéarate de sodium peut également être ajouté à certains des stomates, revêtements muraux intérieurs et extérieurs en ciment à durcissement lent.


-Utilisations du stéarate de sodium en pharmaceutique :
Le stéarate de sodium peut agir comme émulsifiant dans les émulsions aqueuses, comme dans la préparation de glycérine et d'émulsions d'huile d'olive.
Le sulfate de sodium peut également être utilisé pour produire des gels d’huile de ricin stables à haute température de liquéfaction qui ont un effet significatif sur certaines affections cutanées et qui provoquent des dermatites causées par des enzymes industrielles et certains produits chimiques.

Le stéarate de sodium a un excellent effet protecteur.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour préparer des suppositoires de glycérol, ainsi que pour fabriquer des comprimés stérilisés destinés à être utilisés dans les équipements de transformation des aliments qui contrôlent la solubilité.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé dans le dentifrice et peut également être utilisé pour traiter les plaies topiques et d'autres affections cutanées.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme lubrifiant sec lors de la formation de comprimés.


-Utilisations du stéarate de sodium dans le papier :
Le papier est maintenant produit par un procédé dans lequel les fibres de cellulose sont partiellement acétifiées en mélangeant du stéarate de sodium, du chlorure d'aluminium et une polyamine thermodurcissable cationique.
Le stéarate de sodium peut également agir comme lubrifiant dans la préparation de charges pour la cellulose utilisée dans la fabrication du papier.
Le stéarate de sodium est utilisé avec le gluconate de sodium pour la gomme interne du papier. Afin d'augmenter la quantité d'amidon dans un certain papier d'encollage, divers composés d'amidon et de stéarate de sodium ont été testés et coagulés avec du stéarate d'aluminium.


-Utilisations du stéarate de sodium dans le carburant :
Le stéarate de sodium, avec le polyéthylène glycol, l'hexaméthylènetétramine et le méthanol, peut être utilisé comme combustible solide pour améliorer l'inflammabilité et la combustion et pour ne dégager aucune mauvaise odeur lorsqu'il est brûlé.

Le stéarate de sodium, la monoéthanolamine, le méthacrylate de lauryle et le méthanol peuvent être transformés en un carburant similaire à celui décrit ci-dessus, qui contient une amine qui empêche la formation de formaldéhyde lors de la combustion.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour fabriquer des gels liquides organiques utilisés comme carburant pour les avions afin de réduire les risques d'incendie.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme additif conservateur pour les fiouls et comme dispersant pour les suspensions aqueuses d'hydroxyde de magnésium.


-Utilisations du stéarate de sodium dans le verre :
Un revêtement de verre résistant aux chocs permettant de conserver le calcin de verre pendant un jour ou deux peut être fabriqué avec de l'éthylène, du sel de sodium de polymère d'acide méthacrylique et du stéarate de sodium.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour préparer des électrodes de verre permettant de déterminer les concentrations d'ions.


-Utilisations du stéarate de sodium dans l'encre :
Le stéarate de sodium peut être utilisé comme agent lipophile pour la production de plaques d'impression métalliques plates.
Le stéarate de sodium est préparé avec un stilbène ou similaire pour éliminer une tache d'encre telle qu'une huile de bille brute.


-Le stéarate de sodium est utilisé dans l'agent de polissage :
Le chauffage du stéarate de sodium avec de la triméthyl-sec-tridécylchlorhydrine peut obtenir un produit cireux qui peut être utilisé dans une émulsion de cire et a un point de fusion de 63 à 64 °C.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé dans des fûts en zinc moulé sous pression pour produire du brillant.


-Autres utilisations du stéarate de sodium :
Le stéarate de sodium est utilisé dans le système catalytique de la réaction du cyclopentène pour produire de l'urée.
Le stéarate de sodium est utilisé comme émulsifiant dans la purification du vinaigre d'acide gras et du para-isopropylphénol dans l'eau chaude.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour empêcher l’auto-oxydation du minerai sulfuré pendant la flottation.

Le stéarate de sodium est utilisé avec le polystyrène pour la solidification des dépôts de poudre chargée après incinération des déchets.
Le stéarate de sodium peut être utilisé pour stabiliser l'isobutyraldéhyde afin d'empêcher la formation de terpolymères et comme complément à la production de tétrachlorure sans vanadium.



UTILISATIONS DU STÉARATE DE SODIUM DANS LE POLYMÈRE :
Le stéarate de sodium a de nombreuses applications dans la production et la transformation de polymères et copolymères.
Les copolymères d'acrylate d'éthyle et d'acrylate de méthyle dans les solutions de vinaigre, de cétone et d'alcool de faible poids moléculaire, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec le stéarate de sodium, empêchent leur tendance à couler et les rendent vicieux.

L'indoléamine est copolymérisée avec un isocyanate organique en présence de stéarate de sodium pour former une mousse de polyimide.
L'ajout de stéarate de sodium améliore la résistance à la compression et la séparabilité du moule à vinaigre en polyéther.
Le stéarate de sodium peut être utilisé pour produire du polyéthylène antistatique.

Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme agent dispersant pour le polyéthylène et l'acide éthylène-acétique dans l'eau.
Le polyéthylène contenant une grande quantité de résidus de catalyseur peut être stabilisé par un stabilisant non corrosif contenant du stéarate de sodium comme ingrédient actif pour empêcher la dégradation provoquée par les rayons ultraviolets.

Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour éliminer les catalyseurs des polymères et peut également être utilisé pour fabriquer des agglomérats d'éthylène et de propylène ignifuges.
Le stéarate de sodium est également utile dans la préparation de filaments microporeux en polypropylène.
Le dopage du savon au stéarate de sodium peut produire des particules de vinaigre d'acétate de polyvinyle qui empêchent l'agglomération.

Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme composant d'antioxydants pour stabiliser la forme de l'oxyde de polyisobutylène.
Le stéarate de sodium a été utilisé comme composant de stabilisants non toxiques pour le polychlorure de vinyle.
La charge de polychlorure de vinyle avec stéarate de sodium a pour fonction de stabiliser la qualité et d'améliorer les performances.

Dans la préparation des composés de plomb, le stéarate de sodium est également utilisé comme stabilisant.
Le stéarate de sodium peut être utilisé pour préparer une poudre de chlorure de polyvinyle moussée et fluide afin de fabriquer une émulsion de chlorure de polyvinyle ayant une taille de particule de 0,1 micromètre minute et qui peut être utilisée pour un plastisol.

Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour améliorer la thermoscellabilité des feuilles tubulaires en polychlorure de vinyle.
Le polyvinylformal et le polyvinylbutyral peuvent être dissous dans une solution concentrée de stéarate de sodium sans dégradation, et la dilution de la solution ne précipite pas le polymère.

La cinétique de la polymérisation isotherme par lots du styrène en émulsion aqueuse de polystyrène a été étudiée en utilisant le stéarate de sodium comme émulsifiant.
Le mélange de polystyrène et de stéarate de sodium est extrudé à travers une buse puis lavé à l'eau chaude pour éliminer le savon de la tige afin de produire la fibre.

Cette méthode convient également à la fabrication de mousse de polyéthylène.
Les pigments non volants pour thermoplastiques sont fabriqués à partir de stéarate de sodium et de pigments insolubles.
Le savon au stéarate de sodium peut également être utilisé comme revêtement pour les charges de carbonate de calcium hautement transparentes et comme antigel suffisant pour les produits en plastique à base d'acétate de butyrate de cellulose.

Le stéarate de sodium peut également réagir avec le chlorure de calcium et le chlorure de zinc en présence d'alcool stéarylique pour former un savon métallique dense doté d'une bonne résistance à la rupture.
Le stéarate de sodium peut être utilisé comme lubrifiant et stabilisant dans les polymères.
Le stéarate de sodium peut être préparé par un procédé continu.



AVANTAGES DU STÉARATE DE SODIUM :
*L'agent gélifiant
*Épaississant
*Idéal pour les formulations en stick



UTILISATIONS DU STÉARATE DE SODIUM DANS LE CAOUTCHOUC :
Le stéarate de sodium peut être utilisé comme aide à la vulcanisation du caoutchouc propylène et des élastomères contenant des halogènes actifs et du soufre.
Le butadiène et l'isoprène peuvent être polymérisés dans un solvant hydrocarboné en utilisant le stéarate de sodium comme catalyseur.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé comme agent de réticulation dans un caoutchouc butène.

Parmi les copolymères greffés anti-collision pour la production de latex de butadiène, de styrène et de cire de propylène, le stéarate de sodium est utilisé comme adjuvant.
L'ajout de soude caustique et d'un agent mouillant à la solution de stéarate de sodium contenant du sulfate de zinc peut être utilisé pour empêcher l'agglomération des particules de caoutchouc isobutylène.

Le stéarate de sodium peut également être utilisé dans la formulation de caoutchoucs fluorés pour offrir de bonnes propriétés de libération.
Le caoutchouc polychloroprène obtenu dans l'émulsion contenant le savon de résine peut être mélangé avec du stéarate de sodium pour améliorer remarquablement la qualité du laminage.
Le stéarate de sodium peut également être utilisé pour améliorer la vulcanisation du caoutchouc polychloroprène, et il peut également être utilisé comme produit transparent dans un mélange de caoutchouc polyester.

Le stéarate de sodium peut améliorer l'effet de prévention de la vulcanisation prématurée de certains caoutchoucs.
Parmi les carbonates et sulfates, le stéarate de sodium est un dispersant efficace pour les carbonates et sulfates.



PROPRIÉTÉS DU STÉARATE DE SODIUM :
– Émulsifiant
– Stabilisateur
– Épaississant
– Durcissement
– Opacifiant



LE STÉARATE DE SODIUM EN UN CLIN D'OEIL :
*Agent nettoyant/émulsifiant
*Peut être utilisé pour ajuster la viscosité et la rigidité d'une formulation
*Peut également se prêter à des qualités d'imperméabilisation
*Souvent utilisé dans les produits solides tels que les écrans solaires en stick, les pains de savon et les cires.
*Peut potentiellement contribuer à la formation de résidus obstruant les pores de la peau (en fonction de la formule globale)



LE STÉARATE DE SODIUM EST-IL SÛR ?
L'EWG a déterminé que l'ingrédient peut être utilisé sans danger dans les cosmétiques lorsqu'il est formulé pour être non irritant et non sensibilisant.
L'Environmental Protection Agency a placé l'ingrédient sur sa liste d'ingrédients chimiques plus sûrs.
Whole Foods a jugé l'ingrédient acceptable dans ses normes de qualité de soins corporels.



PRODUCTION DE STÉARATE DE SODIUM :
Le stéarate de sodium est produit comme composant principal du savon par saponification des graisses et des huiles.
Le pourcentage de stéarate de sodium varie en fonction de la matière grasse présente dans les ingrédients.
Le suif a une teneur particulièrement élevée en acide stéarique (sous forme de triglycérides), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.
L’équation idéale pour produire du stéarate de sodium à partir de la stéarine (le triglycéride de l’acide stéarique) est :
(C18H35O2)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C18H35O2Na
Le stéarate de sodium purifié peut être produit en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.



QUE FAIT LE STÉARATE DE SODIUM ?
Compte tenu de sa consistance, le stéarate de sodium est un constituant majeur de la plupart des savons à base végétale. Dans un déodorant, comme ceux que nous fabriquons, il a la capacité unique de former une structure avec d’autres matériaux comme le propylène glycol végétal, la glycérine et le propanediol pour former une forme de bâton solide.



STÉARATE DE SODIUM, EST-CE LA BONNE OPTION POUR MOI ?
Le stéarate de sodium est depuis longtemps utilisé en toute sécurité dans les produits de soins personnels.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU STÉARATE DE SODIUM :
Aspect de poudre blanche, avec une odeur de graisse, une sensation douce, soluble dans l'eau chaude et l'éthanol, décomposition acide en acide stéarique et sel de sodium correspondant.



COMMENT EST FABRIQUÉ LE STÉARATE DE SODIUM ?
Le stéarate de sodium est obtenu en faisant réagir de l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.
Lorsqu'il est saponifié (c'est-à-dire en convertissant les graisses et les huiles en savon et en alcool), du stéarate de sodium est produit.



PRODUCTION DE STÉARATE DE SODIUM :
Le stéarate de sodium est produit comme composant majeur du savon lors de la saponification des huiles et des graisses.
Le pourcentage de stéarate de sodium dépend des matières grasses des ingrédients. Le suif est particulièrement riche en acide stéarique (sous forme de triglycéride), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.
L'équation idéalisée pour la formation du stéarate de sodium à partir de la stéarine (le triglycéride de l'acide stéarique) est la suivante :

(C18H35O2)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C18H35O2Na
Le stéarate de sodium purifié peut être fabriqué en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.



QUE FAIT LE STÉARATE DE SODIUM DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant
*Contrôle de la viscosité



FORMULE DE STÉARATE DE SODIUM :
Le stéarate de sodium est un ingrédient courant dans les produits alimentaires et de soins personnels.
Le stéarate de sodium est un sel de sodium de l'acide stéarique et est utilisé dans la fabrication de nombreux types de savons. On le retrouve également dans de nombreux types de déodorants solides. Le stéarate de sodium entre également dans la composition de certains types d'additifs alimentaires, notamment les arômes.
Le stéarate de sodium est un émollient qui peut aider la peau à être plus lisse après le bain ou la douche.

Le stéarate de sodium est un sel d'acide stéarique, un acide gras saturé naturel de formule chimique C17H35CO2Na.
Le stéarate de sodium est utilisé comme liant, émulsifiant et gélifiant dans les produits alimentaires et de soins personnels.
Le stéarate de sodium est également utilisé dans le dentifrice.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STÉARATE DE SODIUM :
Formule chimique : C18H35NaO2
Masse molaire : 306,466 g•mol−1
Aspect : solide blanc
Odeur : légère odeur de suif
Densité : 1,02 g/cm3
Point de fusion : 245 à 255 °C (473 à 491 °F ; 518 à 528 K)
Solubilité dans l'eau : soluble
Solubilité : légèrement soluble dans l'éthanediol
Forme d'apparence : solide
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule moléculaire/poids moléculaire : C18H35NaO2 = 306,47
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 822-16-2
Numéro de registre Reaxys : 3576813
ID de substance PubChem : 87575700
Indice Merck (14) : 8678
Numéro MDL : MFCD00036404
Formule moléculaire : C18H35NaO2
Poids moléculaire : 306,466
Nom IUPAC : octadécanoate de sodium
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]

InChI : InChI = 1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI : RYYKJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Point de fusion : 220 °C
Point d'éclair : 162,4 ºC
Pureté : > 97,0 % (T)
Densité : 1,103 g/cm³
Solubilité : SOLENT LENTEMENT DANS L'EAU FROIDE OU ALC FROID
Aspect : Poudre solide
Stockage : 2-8ºC
Stabilité : Stable.
LogP : 4,99780
Odeur : LÉGÈRE, ODEUR DE SUIF
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point d'ébullition : 359,40 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 0,000009 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 324,00 °F. TCC (162,40 °C.) (est)
logP (dont) : 8,216 (est)
Soluble dans : eau, 3,322 mg/L à 25 °C (est)
CAS : 822-16-2
EINECS : 212-490-5
InChI : InChI = 1/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChIKey : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Formule moléculaire : C18H35NaO2
Masse molaire : 306,45907

Densité : 1,07 g/cm3
Point de fusion : 270 °C
Point de boling : 359,4 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 162,4°C
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
Solubilité : Lentement soluble dans l’eau froide.
La solubilité augmente avec la température
Pression de vapeur : 8,58E-06mmHg à 25°C
Aspect : Poudre
Couleur blanche
Limite d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Merck : 14 8678
Numéro de référence : 3576813
Conditions de stockage : 2-8°C
Stabilité : Stable.
MDL : MFCD00036404
Nom de l'index CAS : Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)
Formule moléculaire : C18H36O2.Na
Poids moléculaire : 307,47
Indice lipidique : Na C18:0
Sourires : [Na].O=C(O)CCCCCCCCCCCCCCCC
Sourires isomères : C(CCCCCCCCCCC)CCCCCC(O)=O.[Na]
InChI : InChI = 1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);
InChIKey : InChIKey=XRRONFCBYFZWTM-UHFFFAOYSA-N

Formule composée : C18H35NaO2
Poids moléculaire : 306,49
Aspect : Poudre blanche
Point de fusion : 245-255 °C
Point d'ébullition : 360 °C (760 mmHg)
Densité : 1,02 g/cm3
Solubilité dans H2O : Soluble
Chaleur de vaporisation : 63,84 kJ/mol
Masse exacte : 306,253 g/mol
Masse monoisotopique : 306,253 g/mol
Formule linéaire : Na(OOCC17H35)
Numéro MDL : MFCD00036404
N° CE : 212-490-5
N° Beilstein/Reaxys : 3576813
CID Pubchem: 2724691
Nom IUPAC : sodium ; octadécanoate
SOURIRES : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Identifiant InchI : InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InchI : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Odeur : Faible
Indice Merck : 14 8678
Informations sur la solubilité : Lentement soluble dans l’eau froide.
Poids de la formule : 306,46
Forme physique : Poudre
Nom chimique ou matériau : stéarate de sodium

Poids moléculaire : 306,46
Masse exacte : 306.253479
Numéro CE : 212-490-5
UNII : QU7E2XA9TG
ID DSSTox : DTXSID9027318
Couleur/Forme : POUDRE BLANCHE
Code HS : 2915709000
PSA : 40,1
XLogP3 : 4.99780
Aspect : poudre blanche
Densité : 1,07 g/cm3
Point de fusion : 270 °C
Point d'ébullition : 359,4°C à 760 mmHg
Point d'éclair : 162,4 ºC
Solubilité dans l'eau : soluble DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE ; INSOL DANS DE NOMBREUX SOLVANTS ORGANIQUES
Conditions de stockage : 2-8°C
Odeur : LÉGÈRE ODEUR DE SUIF
PH : AQ SOLN EST FORTEMENT ALCALIN, EN RAISON DE L'HYDROLYSE ; ALC SOLN EST PRATIQUEMENT NEUTRE
Propriétés expérimentales : SOAPY FEEL
CAS : 822-16-2
FM : C18H35NaO2
EINECS : 212-490-5
Fichier Mol : 822-16-2.mol

Point de fusion : 270 °C
densité : 1,07 g/cm3
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Légèrement soluble dans l’eau et dans l’éthanol (96 pour cent).
forme : Poudre
Couleur blanche
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
Merck : 148 678
Numéro de référence : 3576813
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Stabilité : Stable.
InChIKey : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
CAS : 822-16-2
Catégorie : Tensioactifs anioniques
Nom IUPACSodium ; octadécanoate
Poids moléculaire : 306,46
Formule moléculaire : C18H35NaO2
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
InChI : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Clé InChI : InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Point de fusion : 245 – 255ºC
Point d'éclair : 162,4 ºC
Densité : 1,103 g/cm³
Solubilité : Soluble dans l’eau chaude, l’alcool et les esters
Aspect : Poudre blanc cassé

Complexité : 207
Composition : Stéarate de sodium
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Masse exacte : 306.25347464
Nombre d'atomes lourds : 21
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Masse monoisotopique : 306,25347464
État physique : Solide
Nombre de liaisons rotatives : 16
Description de la sécurité : 24/25
Dérivé de sodium du stéarate
Stabilité : Stable.
Mentions de danger supplémentaires : H319-H411
Symbole : GHS07,GHS09
Surface polaire topologique : 40,1 Å ²
Aspect :Poudre
État physique : Solide
Solubilité : Soluble dans l’eau chaude et froide, l’alcool chaud et froid et le méthanol.
Conservation :Conserver à 4°C
Point de fusion :205°C
Densité :1,02 g/cm3
Valeurs pK : pKa : 4,78



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du STÉARATE DE SODIUM :
-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 STÉARATE DE SODIUM :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Contrôles techniques appropriés :
Changez les vêtements contaminés.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du STÉARATE DE SODIUM :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Température de stockage recommandée 2 - 8 °C



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



SYNONYMES :
Octadécanoate de sodium
flexible
prodhygine
bonderlube235
Stéarate de sodium
Stéarate de sodium
stéaratedésodique
Octadécanoate de sodium
acide stéarique, sel de sodium, mélange de chaîne grasse stéarique et palmitique
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
Octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque ; sel de sodium, stéarates
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Acide stéarique, sel de sodium
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Octadécanoate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
CH3(CH2)16COONa
Monostéarate de sodium
Octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque
sel de sodium, stéarates
Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)
Acide stéarique, sel de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Flexichem B
Prodhygine
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Bonderlube 235
AFCO-Chem B 65
Non-âme SN 1
SS40N
C-Lube 10
Serfax MT90
Edenor FHTI
SCN 2000
AFCO-Chem NA
SK 1
Non-âme SN 15
Bonderlube 234
Rhénograne NAST 50ACMF-GE1858
SN1
Daiwax NA
C 18-98/100MY, sel de sodium
Ligastar NA-R/D
Non-âme SN 1W1
SS100
Acide octadécanoïque Sel de sodium
Acide stéarique Sel de sodium
Bonderlube 235
Flexichem B
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Prodhygine
Octadécanoate de sodium
Stéarates
Acide stéarique, sel de sodium



STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM)
En tant que sel de sodium de l'acide stéarique, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est un matériau hautement fonctionnel qui peut être appliqué dans divers domaines, notamment dans les formulations cosmétiques, où il est efficace pour stabiliser les émulsions comme les lotions, rendre les produits plus épais et plus visqueux.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est également largement utilisé dans les produits déodorants, dans lesquels il peut servir de constituant majeur du savon produit par saponification d'huiles et de graisses.
En outre, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) peut être utilisé dans la production de peintures au latex, de caoutchoucs, d'encres et également comme composant de certains additifs alimentaires et arômes.

CAS : 822-16-2
FM : C18H35NaO2
MO : 306.45907
EINECS : 212-490-5

Synonymes
STÉARATE DE SODIUM, 822-16-2, octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque, sel de sodium, Flexichem B, Prodhygine, sel de sodium de l'acide stéarique, Bonderlube 235, stéarates, acide stéarique, sel de sodium, stéarate de sodium, Edenor FHTI, sodium ; octadécanoate, Nonsoul sn 15, stéarate de sodium, pur, HSDB 5759, UNII-QU7E2XA9TG, QU7E2XA9TG, EINECS 212-490-5, Rhenogran nast 50acmf-ge1858, AI3-19808, stéarate de sodium [NF], MFCD00036404, E-470(I)ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM, DTXSID9027318, CHEBI:132109, stéarate de sodium (NF), ACIDE STÉARIQUE INS-470(I), SEL DE SODIUM, ACIDE STÉARIQUE SIN NO.470(I), SEL DE SODIUM, STÉARATE DE SODIUM (II), STÉARATE DE SODIUM [II ], SODIUM STEARATE (MART.), SODIUM STEARATE [MART.], C18H35NaO2, SODIUM palmitostéarate, Prifer 1634, SCHEMBL5773, sel de sodium de l'acide octadécanoïque, SODIUM STEARATE [MI], SODIUM STEARATE [HSDB], SODIUM STEARATE [INCI], DTXCID807318 , SODIUM STEARATE [VANDF], CHEMBL1906423, SODIUM STEARATE [WHO-DD], RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M, AKOS028109686, HY-W099570, acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1), NCGC00164255-01, AS-15926, CS- 0152212, NS00075639, D05875, D92227, EN300-6763770, A806549, A840275, Q420066

Le stéarate de sodium purifié peut être synthétisé par réaction de neutralisation de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.
Le stéarate de sodium est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc est le savon le plus courant.
On le trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.
C'est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.

Ce solide blanc est le savon le plus courant.
On le trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.
C'est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.

Propriétés chimiques du stéarate de sodium (octadécanoate de sodium)
Point de fusion : 270 °C
densité : 1,07 g/cm3
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Légèrement soluble dans l’eau et dans l’éthanol (96 pour cent).
forme : Poudre
Couleur blanche
Odeur : quoi. poudre fine, odeur grasse (suif)
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
Merck : 14 8678
Numéro de référence : 3576813
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
LogP : 8,216 (est)
Référence de la base de données CAS : 822-16-2 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) (822-16-2)

Utiliser
Utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les additifs alimentaires, les agents imperméabilisants, les stabilisants plastiques, les émulsifiants, ainsi que les lubrifiants et agents dépoussiérants en caoutchouc ; L'acide stéarique est présent naturellement dans les graisses et huiles humaines et animales ainsi que dans certaines huiles végétales, notamment l'huile de cacao.
L'acide stéarique peut être préparé à partir de graisse animale (triglycéride) par traitement avec de l'eau à haute température, conduisant à une hydrolyse des triglycérides, ou par hydrogénation d'huiles végétales insaturées telles que l'huile de coton.

Caractéristique des savons, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) possède respectivement des parties hydrophiles et hydrophobes, le carboxylate et la longue chaîne hydrocarbonée.
Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.

Produits cosmétiques et de soins personnels :
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est un ingrédient essentiel dans les articles cosmétiques et de soins personnels, fonctionnant comme un émulsifiant et un agent épaississant efficace.
L'ajout de stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) améliore la stabilité, la texture et la qualité globale des produits tels que les savons, les shampoings, les lotions et les crèmes.

Produits de nettoyage:
Largement utilisé dans la formulation de divers produits de nettoyage, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) joue un rôle clé en tant qu'agent émulsifiant.
Les propriétés uniques du stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) contribuent à améliorer la solubilité, ce qui le rend particulièrement précieux dans les détergents pour décomposer les huiles et la saleté.

Industrie alimentaire:
Dans l'industrie alimentaire, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) sert d'émulsifiant et de stabilisant polyvalent.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) trouve des applications dans certains additifs alimentaires et contribue à la stabilité et à la texture de produits alimentaires et de matériaux d'emballage spécifiques.

Industrie pharmaceutique:
Dans le secteur pharmaceutique, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme liant dans les formulations de comprimés.
De plus, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) agit comme stabilisant dans certains produits pharmaceutiques topiques, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité.

Industrie du plastique et du caoutchouc :
Dans les processus de fabrication du plastique et du caoutchouc, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) agit comme lubrifiant et agent de démoulage.
L'incorporation de stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) facilite le traitement des matériaux et améliore les propriétés globales des produits finaux en plastique et en caoutchouc.

Traitement des métaux:
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé dans l'industrie de transformation des métaux comme lubrifiant et agent de glissement.
En particulier dans les opérations de formage et de découpe des métaux, le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) aide à réduire la friction et à améliorer l'efficacité de ces processus.

Production
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est produit comme composant majeur du savon lors de la saponification des huiles et des graisses.
Le pourcentage de stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) dépend des matières grasses des ingrédients.
Le suif est particulièrement riche en acide stéarique (sous forme de triglycéride), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.
L'équation idéalisée pour la formation du stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) à partir de la stéarine (le triglycéride de l'acide stéarique) est la suivante :

(C18H35O2)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C18H35O2Na
Le stéarate de sodium purifié peut être fabriqué en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.

C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O
STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM)
DESCRIPTION:
L'octadécanoate de sodium) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.[1]

Numéro CAS : 822-16-2
Numéro CE : 212-490-5



Synonymes
monostéarate d'aluminium, tristéarate d'aluminium, stéarate d'ammonium, stéarate de calcium, stéarate de magnésium, acide octadécanoïque, stéarate de sodium, acide stéarique, stéarate de zinc, STÉARATE DE SODIUM, 822-16-2, octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque, sel de sodium, Flexichem B, Prodhygine, Acide stéarique, sel de sodium, sel de sodium de l'acide stéarique, Bonderlube 235, stéarates, Edenor FHTI, sodium; octadécanoate, Nonsoul sn 15, stéarate de sodium, pur, HSDB 5759, UNII-QU7E2XA9TG, QU7E2XA9TG, EINECS 212-490-5, Rhenogran nast 50acmf-ge1858,AI3-19808, stéarate de sodium [NF], MFCD00036404, E-470 (I) ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM, DTXSID9027318, CHEBI: 132109, stéarate de sodium (NF), stéarate de sodium, INS-470 (I) ACIDE STÉARIQUE , SEL DE SODIUM, INS NO.470(I)ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM, STÉARATE DE SODIUM (II), STÉARATE DE SODIUM [II], STÉARATE DE SODIUM (MART.), STÉARATE DE SODIUM [MART.], C18H35NaO2, palmitostéarate de sodium, Prifer 1634 ,SCHEMBL5773,sel de sodium de l'acide octadécanoïque,STÉARATE DE SODIUM [MI],STÉARATE DE SODIUM [HSDB],DTXCID807318,STÉARATE DE SODIUM [VANDF],CHEMBL1906423,STÉARATE DE SODIUM [WHO-DD],AKOS028109686,HY-W099570,Acide octadécanoïque, sel de sodium ( 1:1), NCGC00164255-01, AS-15926, CS-0152212, NS00075639, D05875, D92227, EN300-6763770, A806549, A840275, Q420066, sel de sodium de l'acide octadécanoïque ; sel de sodium de l'acide stéarique


L'octadécanoate de sodium est un sel de sodium organique comprenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) joue un rôle de détergent.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) contient un octadécanoate.


UTILISATIONS DU STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM) :
Ayant les caractéristiques des savons, le stéarate de sodium possède à la fois des parties hydrophiles et hydrophobes, un carboxylate et une longue chaîne hydrocarbonée.
Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.
La partie queue dissout la graisse ou la saleté et forme la micelle.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.


Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme agent émulsifiant anionique et agent de contrôle de la viscosité dans les crèmes topiques et rectales ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme lubrifiant dans les comprimés à libération immédiate ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme agent gélifiant dans les cosmétiques, les shampoings et les déodorants solides ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme nettoyant dans plusieurs produits de nettoyage ménagers et industriels ;


Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé dans la fabrication de dentifrices ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme additif alimentaire. Au Canada, il est approuvé dans les confiseries, les glaçages, les garnitures et les produits de boulangerie-pâtisserie ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme stabilisant pour les plastiques ;


Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme agent lubrifiant dans la fabrication des plastiques ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme émulsifiant dans les peintures au latex ;
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme épaississant de l'encre.


Le stéarate de sodium (IUPAC : Sodium Octadecanoate) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc est le savon le plus courant.

Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme on le trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.
Le stéarate de sodium (octadécanoate de sodium) est utilisé comme composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.


1 L'octadécanoate de sodium, également connu sous le nom de stéarate de sodium ou stéarate, sel de sodium, appartient à la classe des composés organiques appelés acides gras à longue chaîne.
Ce sont des acides gras dont la queue aliphatique contient entre 13 et 21 atomes de carbone.
Sur la base d'une revue de la littérature, un petit nombre d'articles ont été publiés sur l'octadécanoate de sodium.


PRODUCTION DE STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM) :
Le stéarate de sodium est produit comme composant majeur du savon lors de la saponification des huiles et des graisses.
Le pourcentage de stéarate de sodium dépend des matières grasses des ingrédients.
Le suif est particulièrement riche en acide stéarique (sous forme de triglycéride), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.

L'équation idéalisée pour la formation du stéarate de sodium à partir de la stéarine (le triglycéride de l'acide stéarique) est la suivante :
(C18H35O2)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C18H35O2Na
Le stéarate de sodium purifié peut être fabriqué en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.
C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM)
Formule chimique C18H35NaO2
Masse molaire 306,466 g•mol−1
Aspect solide blanc
Odeur légère, semblable à celle du suif
Densité 1,02 g/cm3
Point de fusion 245 à 255 °C (473 à 491 °F ; 518 à 528 K)
Solubilité dans l'eau soluble
Solubilité légèrement soluble dans l'éthanediol
Numero CAS
Chèque 822-16-2
Modèle 3D (JSmol)
Image interactive
ChEBI
CHEBI:132109 ☒
ChemSpider
Chèque 12639
ECHA InfoCard 100.011.354 Modifier ceci sur Wikidata
Numéro CE
212-490-5
Masse moléculaire
306,5 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
0
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
2
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de liaisons rotatives
16
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Masse exacte
306,25347464 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Masse monoisotopique
306,25347464 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Surface polaire topologique
40,1Ų
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes lourds
21
Calculé par PubChem
Charge formelle
0
Calculé par PubChem
Complexité
207
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes isotopiques
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre d'unités liées de manière covalente
2
Calculé par PubChem
Le composé est canonisé
Oui
CAS
822-16-2
Formule moléculaire
C18H35NaO2
Poids moléculaire (g/mol)
306 466
Numéro MDL
MFCD00036404
Clé InChI
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-MSAfficher plus
Synonyme
stéarate de sodium, octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque, sel de sodium, stéarates, acide stéarique, sel de sodium, prodhygine, flexichem b, sel de sodium de l'acide stéarique, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tgAfficher plus
CID PubChem
2724691
Nom de l'UICPA
Sodium; octadécanoate
SOURIRES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Solubilité dans l’eau 5,4e-05 g/L ALOGPS
logP 8.18 ALOGPS
logP 7.15 ChemAxon
logS -6,8 ALOGPS
pKa (acide le plus fort) 4,95 ChemAxon
Charge physiologique -1 ChemAxon
Nombre d’accepteurs d’hydrogène 2 ChemAxon
Nombre de donneurs d’hydrogène 0 ChemAxon
Surface polaire 40,13 Ų ChemAxon
Nombre de liaisons rotatives 16 ChemAxon
Réfractivité 97,12 m³•mol⁻¹ ChemAxon
Polarisabilité 38,16 ų ChemAxon
Nombre d'anneaux 0 ChemAxon
Biodisponibilité Pas de ChemAxon
Règle de cinq : pas de ChemAxon
Filtre Ghose sans ChemAxon
Règle de Veber : Pas de ChemAxon
non de type MDDR
Formule chimique C18H35NaO2
Nom IUPAC octadécanoate de sodium
Identifiant InChI InChI = 1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
SMILES isomères [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Poids moléculaire moyen 306,4591
Poids moléculaire monoisotopique 306,253475039



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE STÉARATE DE SODIUM (OCTADÉCANOATE DE SODIUM)
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.



STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE)
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une fine poudre blanche ou un solide grumeleux avec une sensation glissante, un goût gras et une absorption d'eau dans l'air.
La solution aqueuse de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est alcaline en raison de l'hydrolyse et la solution alcoolique est neutre.


Numéro CAS : 822-16-2
Numéro CE : 212-490-5
Formule linéaire : CH3(CH2)16COONa
Formule chimique : C18H35NaO2


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium de l'acide stéarique, qui est un acide gras saturé.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un solide blanc cireux insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est l'un des sels de sodium d'acides gras les moins allergènes.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas irritant pour la peau.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), est le savon le plus courant.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un exemple typique de détergent ou de savon, car il contient une longue « queue » d'hydrocarbure (magenta) et un groupe de « tête » d'acide carboxylique (bleu).


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas le seul acide gras utilisé dans les savons.
Le laurate de sodium (le sel de l'acide laurique qui est un acide gras en C11 extrait de l'huile de coco) est souvent ajouté.
Des sels de potassium d'acides gras sont également utilisés, en combinaison avec un excès d'acide stéarique, pour donner une mousse à séchage lent pour le savon à raser.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel d'acide gras le plus courant dans les savons d'aujourd'hui.
Les sources courantes de matière première, l'acide stéarique, sont les triglycérides végétaux obtenus à partir des huiles de noix de coco et de palme et les triglycérides animaux du suif.
Les noms stéarique et stéarate dérivent de stéar, le mot grec signifiant suif.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un agent nettoyant très classique, à l'ancienne, un savon (le sel de sodium de l'acide stéarique).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est connu pour sa mousse riche et crémeuse et pour être assez agressif pour la peau.


S'il ne se trouve pas dans un pain de savon, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également fonctionner comme émulsifiant ou agent de consistance.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un liant, un émulsifiant et un agent antiagglomérant.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un composé de sodium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources d'origine végétale ou animale et se compose principalement de proportions variables de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) (C18H35NaO2) et de palmitate de sodium ( C16H31NaO2).
La teneur en acide stéarique dans la fraction d'acide gras est de NLT 40,0 % de la teneur totale.


La somme de l'acide stéarique et de l'acide palmitique dans la fraction d'acide gras représente NLT 90,0 % du contenu total.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient de petites quantités de sels de sodium d'autres acides gras.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une fine poudre blanche ou un solide grumeleux avec une sensation glissante, un goût gras et une absorption d'eau dans l'air.


La solution aqueuse de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est alcaline en raison de l'hydrolyse et la solution alcoolique est neutre.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est préparé par l'interaction de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel d'acide stéarique, un acide gras saturé naturel de formule chimique C17H35CO2Na.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas une toxine pour la reproduction ni un cancérigène mais provient de la graisse animale.
Si vous n'êtes pas fan des produits d'origine animale, vous pouvez plutôt essayer un savon végétalien contenant du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) à base de plantes.
Cependant, le stéarate de sodium de l’huile de palme (sel de sodium de l’acide stéarique) peut être difficile à trouver dans certaines régions.


Au lieu du stéarate de sodium (sel de sodium de l’acide stéarique), essayez de rechercher des savons provenant d’autres huiles végétales.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un émollient soluble dans l'eau.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) aide la peau à être plus lisse et possède un point de fusion élevé.


En plus des savons, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un ingrédient populaire dans les déodorants en stick.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également connu sous le nom d'octadécanoïque de sodium.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est soluble dans l'eau chaude ou l'alcool chaud, décomposé en acide stéarique et en sel de sodium correspondant en cas d'acide.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est insoluble dans l'éther, l'essence légère, l'acétone et les solvants organiques similaires.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également insoluble dans les solutions électrolytiques telles que le sel et l'hydroxyde de sodium.
La solution aqueuse de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est alcaline en raison de l'hydrolyse et la solution alcoolique est neutre.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est préparé par l'interaction de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est largement utilisé dans la fabrication de dentifrice, de savon et de cosmétiques, ainsi que d'agents imperméabilisants, de stabilisants plastiques et d'adhésifs.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une substance organique et est un sel acide naturel.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est obtenu par la réaction de métathèse du stéarate de calcium et du chlorure de sodium.
La teneur en calcium métallique est de 6,5 %, le point de fusion est de 149-155 °C, la perte auditive est inférieure à 2 %, la densité relative est de 1,08 et la finesse est de 0,075 mm. 99,5 %, acide libre (calculé en acide stéarique) 0,5 %, absorbant l'eau dans l'air.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un savon à base végétale provenant d'huiles de noix de coco et de palme.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est souvent appelé sel de sodium provenant de l'acide stéarique, un acide gras présent naturellement.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un composé de sodium avec un mélange d'acides organiques solides obtenus à partir de sources d'origine végétale ou animale et se compose principalement de proportions variables de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) (C18H35NaO2) et de palmitate de sodium ( C16H31NaO2).


La teneur en acide stéarique dans la fraction d'acide gras est de NLT 40,0 % de la teneur totale.
La somme de l'acide stéarique et de l'acide palmitique dans la fraction d'acide gras représente NLT 90,0 % du contenu total.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient de petites quantités de sels de sodium d'autres acides gras.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une poudre blanche à blanc cassé.
Stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), NaC18H35O2, solide blanc, soluble, mousse ou mousse en secouant la solution aqueuse (savon), formé par la réaction du NaOH et de l'acide stéarique (en solution alcoolique) et par évaporation.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium organique comprenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) joue un rôle de détergent.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient un octadécanoate.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a l'apparence d'une poudre blanche, avec une odeur de graisse, une sensation de douceur, soluble dans l'eau chaude et l'éthanol, une décomposition acide en acide stéarique et le sel de sodium correspondant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un liant, un émulsifiant et un agent antiagglomérant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Le stéarate de sodium purifié (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être synthétisé par réaction de neutralisation de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.


En tant que sel de sodium de l'acide stéarique, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un matériau hautement fonctionnel qui peut être appliqué dans divers domaines, notamment dans les formulations cosmétiques, où il est efficace pour stabiliser les émulsions comme les lotions, rendre les produits plus épais et plus visqueux. .
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également largement utilisé dans les produits déodorants, dans lesquels il peut servir de constituant majeur du savon produit par saponification d'huiles et de graisses.


En outre, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé dans la production de peintures au latex, de caoutchoucs, d'encres et également comme composant de certains additifs alimentaires et arômes.
Le stéarate de sodium purifié (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être synthétisé par réaction de neutralisation de l'acide stéarique et de l'hydroxyde de sodium.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique, un acide gras naturel, et il se présente sous la forme d'une poudre blanche avec une texture glissante et une odeur grasse.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se dissout facilement dans l'eau chaude ou l'alcool chaud.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une poudre blanche à blanc cassé.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un liant, un émulsifiant et un agent antiagglomérant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium organique comprenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) (IUPAC : octadécanoate de sodium) est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchouc, de peintures et d'encres au latex.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), également appelé octadécanoate de sodium, est obtenu à partir de l'acide stéarique sous forme de sel de sodium.
Avec de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex, d'encres et d'accélérateurs, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le principal composant du savon.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient des parties hydrophiles et hydrophobes.
Ces deux parties forcent différents composants chimiques à former des micelles, la partie hydrophile tournée vers l'extérieur et la partie hydrophobe tournée vers l'intérieur de la chaîne.


Le stéarate de sodium pur (sel de sodium de l'acide stéarique) est synthétisé par la réaction chimique entre l'acide stéarique et l'hydroxyde de sodium.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être produit par réaction de saponification ou d'hydrolyse entre l'hydroxyde de sodium et le triglycéride.
Dérivé de graisses comestibles (par exemple noix de coco, palme), le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel d'acide gras incroyablement courant.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être trouvé dans une poudre blanche sèche, un liquide, des granulés et même des solides humides.
Lorsqu'il est dans une solution aqueuse, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est considéré comme alcalin tandis que dans une solution alcoolique, il est considéré comme neutre.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme inhibiteur de la β-lactamase.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme aide pharmaceutique (agent émulsifiant et raidissant).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les suppositoires au glycérol.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans le dentifrice ; comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un acide gras utilisé comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un liant, un émulsifiant et un agent antiagglomérant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les savons et les crèmes à raser.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) améliore la texture de la pâte de manioc en réduisant la viscosité.


Le composant stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également réduire la température de gélification de la pâte.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est largement utilisé dans diverses industries pour ses propriétés émulsifiantes, moussantes et nettoyantes.


Dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme émulsifiant, tensioactif et agent épaississant dans les crèmes, lotions et savons.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) aide à stabiliser les émulsions, à améliorer la texture des produits et à renforcer leurs propriétés moussantes.


Production de savon : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme tensioactif et émulsifiant dans la fabrication du savon.
Dentifrice : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) agit comme agent épaississant dans le dentifrice.
Cosmétiques : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) sert d'émulsifiant et de stabilisant dans les produits cosmétiques.


Plastiques : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un agent imperméabilisant et un stabilisant pour les plastiques.
Industrie alimentaire : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme émulsifiant et stabilisant dans les produits alimentaires.
Industrie pharmaceutique : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un excipient dans les formulations de comprimés.


Additifs de santé : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les produits de santé à diverses fins.
Autres applications industrielles : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme lubrifiant, agent de démoulage et agent épaississant dans diverses industries.


Caractéristique des savons, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) possède respectivement des parties hydrophiles et hydrophobes, le carboxylate et la longue chaîne hydrocarbonée.
Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.


La partie queue dissout la graisse (ou) la saleté et forme la micelle.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium couramment utilisé comme tensioactif et agent émulsifiant dans l'industrie alimentaire.
Les interactions médicamenteuses avec le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) ne sont pas bien connues, mais il a été démontré qu'il a un effet sur la viabilité des cellules du sérum fœtal bovin (FBS) à des concentrations supérieures à 10 %.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) présente généralement une dilatation thermique de 5 à 6 % par degré Celsius.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé en conjonction avec le flux de CO2 pour produire du carbonate de sodium anhydre et du bicarbonate de sodium.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être trouvé dans des aliments tels que la margarine, le shortening et la levure chimique.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a également des effets métaboliques tels que la promotion de la production d'insuline et la réduction du taux de sucre dans le sang.
Il a également été démontré que le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) inhibe la croissance tumorale dans les lignées cellulaires du cancer des os.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un inhibiteur de la β-lactamase utilisé.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme aide pharmaceutique (agent émulsifiant et raidissant).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les suppositoires au glycérol ; également dans le dentifrice ; comme agent imperméabilisant.
En plus d'être un composant majeur du savon, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme additif dans d'autres produits cosmétiques pour former des formes solides en « bâton ».


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme émulsifiant et dispersant dans les peintures au latex ; épaississant d'encre; stabilisant, rehausseur de viscosité et dispersant pour maquillages liquides ; Additif de saveur approuvé par la FDA ; modificateur de viscosité dans les parfums gélifiés ; lubrifiant en polycarbonates et nylons; et lubrifiant et agent dépoussiérant dans la production de caoutchouc.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un acide gras utilisé comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est l'un des sels de sodium d'acides gras les moins allergènes.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas irritant pour la peau.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est largement utilisé dans la fabrication de cosmétiques, de détergents et de lubrifiants.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est couramment utilisé dans la production d'aliments, de céramiques, de produits pharmaceutiques, de papier, de caoutchouc, de verre, de carburant, d'encre, etc. et également utilisé comme agent imperméabilisant, stabilisant plastique et adhésif.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme liant, émulsifiant et gélifiant dans les produits alimentaires et de soins personnels.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans le dentifrice.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un agent tensioactif utilisé pour stabiliser l'amidon de manioc.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un matériau polyvalent utilisé comme émulsifiant, dispersant, gélifiant, stabilisant, liant, modificateur de viscosité et plus encore.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme source de stéarate.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans la fabrication du dentifrice, également utilisé comme stabilisant plastique hydrofuge.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est largement utilisé dans les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les plastiques, la transformation des métaux, la découpe des métaux, etc.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans les systèmes de savon/soufre en caoutchouc acrylate et de vulcanisation.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est principalement utilisé comme émulsifiant, dispersant, lubrifiant, agent de traitement de surface, inhibiteur de corrosion, etc.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits de lessive et de vaisselle, les produits en plastique et en caoutchouc.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme agent tensioactif.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme agent gélifiant pour les sticks déodorants.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme additifs et onguents imperméabilisants.
Détergent : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé pour contrôler la mousse pendant le rinçage. (Le stéarate de sodium est l'ingrédient principal du savon)


Émulsifiant ou dispersant : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé pour l'émulsification des polymères et les antioxydants.
Inhibiteur de corrosion : le film d'emballage en polyéthylène confère au stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) des propriétés protectrices.
Cosmétiques : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme du gel à raser, de la viscose transparente, etc.


Adhésif : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme colle naturelle, puis coller du papier.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un liant, un émulsifiant et un agent antiagglomérant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un acide gras utilisé comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est l'un des sels de sodium d'acides gras les moins allergènes.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas irritant pour la peau.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme aide pharmaceutique (agent émulsifiant et raidissant).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les suppositoires au glycérol ; également dans le dentifrice ; comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans la fabrication de dentifrice, d'agent imperméable, de stabilisant plastique, de traitement thermique des métaux et de stabilisant plastique, de détergent pour savon et d'émulsifiant dans les cosmétiques.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est principalement utilisé pour fabriquer des détergents à savon.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé non seulement comme activateur, mais également comme excipient, comme émulsifiant dans les cosmétiques et comme émulsifiant pour les produits H/E.
En tant que sel de sodium de l'acide stéarique, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un matériau hautement fonctionnel qui peut être appliqué dans divers domaines, notamment dans les formulations cosmétiques, où il est efficace pour stabiliser les émulsions comme les lotions, rendre les produits plus épais et plus visqueux. .


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également largement utilisé dans les produits déodorants, dans lesquels il peut servir de constituant majeur du savon produit par saponification d'huiles et de graisses.
En outre, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé dans la production de peintures au latex, de caoutchoucs, d'encres et également comme composant de certains additifs alimentaires et arômes.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme aide pharmaceutique (agent émulsifiant et raidissant).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les suppositoires au glycérol ; également dans le dentifrice ; comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé pour fournir une riche mousse blanche dans les produits de soins personnels et les substances durcissantes comme les déodorants.
Caractéristique des savons, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) possède respectivement des parties hydrophiles et hydrophobes, le carboxylate et la longue chaîne hydrocarbonée.


Ces deux composants chimiquement différents induisent la formation de micelles, qui présentent les têtes hydrophiles vers l'extérieur et leurs queues hydrophobes (hydrocarbures) vers l'intérieur, fournissant ainsi un environnement lipophile aux composés hydrophobes.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour faciliter la solubilité des composés hydrophobes dans la production de diverses mousses buccales.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme inhibiteur de la β-lactamase.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un acide gras utilisé comme agent imperméabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est l'un des sels de sodium d'acides gras les moins allergènes.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas irritant pour la peau.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les industries du caoutchouc, la production de détergents, les industries du plastique, la production de lubrifiants, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires, la production d'explosifs, les industries de placage et les tensioactifs.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé de haute pureté/savons/détergents/cosmétiques/réactifs/industriel/déosticks/gel anti-insectes/traitement des métaux/applications sans poussière.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les produits pharmaceutiques (agent émulsifiant et raidissant) ; en suppositoires au glycérol ; dans les dentifrices.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme agent imperméabilisant ; comme agent gélifiant ; en cosmétique ; comme stabilisant dans les plastiques ; et comme médicament topique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans divers produits de nettoyage (ingrédient le plus courant du savon) ; comme additif alimentaire (liant, émulsifiant et antiagglomérant).


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme plastifiant dans la base de chewing-gum.
Caractéristique des savons, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient respectivement des parties hydrophiles et hydrophobes, des carboxylates et de longues chaînes d'hydrocarbures.


Ces deux fragments chimiquement distincts induisent la formation de micelles, présentant une tête hydrophile à l'extérieur et une queue hydrophobe (hydrocarbure) à l'intérieur, fournissant un environnement lipophile pour les composés hydrophobes.
La partie queue décompose les taches d'huile et forme des micelles.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme tensioactif pour aider à dissoudre les composés hydrophobes dans la fabrication de diverses mousses de souris.
Application du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) : produits cosmétiques en stick (par exemple déodorants), cosmétiques colorés, savons, crèmes, lotions, écrans solaires, produits de soins après-soleil.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) ne se dissout pas dans l'eau froide, mais à mesure que la température de l'eau augmente, sa dissolution augmente rapidement.
Pour cette raison, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans la formulation initiale de tous les types de dégraissants et comme substance savonneuse la plus courante.


Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est largement utilisé dans la production de savon et de dentifrice, ainsi que dans des applications telles que l'imperméabilisation et la stabilisation du plastique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme agent imperméabilisant, gélifiant et stabilisant dans les plastiques, et trouve des utilisations dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique comme additif pour améliorer divers produits.


De plus, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) sert d'ingrédient principal dans la fabrication de nombreuses formulations de savons.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) dans les soins de la peau est généralement utilisé pour épaissir, lubrifier, contrôler la viscosité et empêcher les ingrédients de se séparer.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve souvent dans les déodorants, les dentifrices, les savons, le maquillage, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage, les shampoings et les colorations capillaires.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé comme liant et agent antiagglomérant dans les produits alimentaires.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans le détergent :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est la principale matière première pour la fabrication de savons et convient également à la préparation de détergents peu moussants ou non moussants, idéaux pour une utilisation dans les machines à laver.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour fabriquer de l'eau, de l'éthanol, de l'isopropanol, des mélanges de silicones et de savons, ainsi que des produits en gel pour nettoyer les surfaces lisses.
L'acide stéarique peut également être utilisé pour fabriquer des agents de nettoyage pyrolysés à partir de diverses surfaces.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé dans les détergents conservateurs et blanchissants.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les aliments :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé dans la transformation des gâteaux pâtissiers en boulangerie.
La nourriture est de couleur plus vive et a un goût plus croustillant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme excipient pour la production de sirop de maïs sans gras, sans amidon et à faible teneur en glucose, ainsi que comme base pour la production de chewing-gum.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans les produits céramiques :
Le mélange de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique), d'acide phosphorique, de sable, de chrome et de magnésie peut produire un vernis céramique avec une rhéologie stable.
Le revêtement de cette glaçure céramique a une température de cuisson plus basse et une épaisseur plus fine, qui peut être cuite — de beaux produits céramiques légers.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également augmenter la résistance mécanique du ciment de finesse ordinaire.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être ajouté à certains des stomates, revêtements muraux intérieurs et extérieurs en ciment à durcissement lent.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé en pharmaceutique :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut agir comme émulsifiant dans les émulsions aqueuses, comme dans la préparation de glycérine et d'émulsions d'huile d'olive.
Le sulfate de sodium peut également être utilisé pour produire des gels d’huile de ricin stables à haute température de liquéfaction qui ont un effet significatif sur certaines affections cutanées et qui provoquent des dermatites causées par des enzymes industrielles et certains produits chimiques.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a un excellent effet protecteur.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour préparer des suppositoires de glycérol, ainsi que pour fabriquer des comprimés stérilisés destinés à être utilisés dans les équipements de transformation des aliments qui contrôlent la solubilité.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé dans le dentifrice et peut également être utilisé pour traiter les plaies topiques et d'autres affections cutanées.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme lubrifiant sec dans la formation de comprimés.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans le papier :
Le papier est maintenant produit par un procédé dans lequel les fibres de cellulose sont partiellement acétifiées en mélangeant du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), du chlorure d'aluminium et une polyamine thermodurcissable cationique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également agir comme lubrifiant dans la préparation de charges pour la cellulose utilisée dans la fabrication du papier.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé avec le gluconate de sodium pour la gomme interne du papier.
Afin d'augmenter la quantité d'amidon dans un certain papier d'encollage, divers composés d'amidon et de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) ont été testés et coagulés avec du stéarate d'aluminium.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans le verre :
Un revêtement de verre résistant aux chocs pour conserver le calcin de verre pendant un jour ou deux peut être fabriqué avec de l'éthylène, du sel de sodium du polymère d'acide méthacrylique et du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique).
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour préparer des électrodes de verre permettant de déterminer les concentrations d'ions.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans l'encre :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme agent lipophile pour la production de plaques d'impression métalliques plates.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est préparé avec un stilbène ou similaire pour éliminer une tache d'encre telle qu'une huile de bille brute.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans l'agent de polissage :
Le chauffage du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) avec de la triméthyl-sec-tridécylchlorhydrine peut obtenir un produit cireux qui peut être utilisé dans une émulsion de cire et a un point de fusion de 63 à 64 °C.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé dans des fûts en zinc moulé sous pression pour produire du brillant.


-Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans le carburant :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), associé au polyéthylène glycol, à l'hexaméthylènetétramine et au méthanol, peut être utilisé comme combustible solide pour améliorer l'inflammabilité et la combustion et pour ne pas avoir de mauvaise odeur lorsqu'il est brûlé.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), la monoéthanolamine, le méthacrylate de lauryle et le méthanol peuvent être transformés en un carburant similaire à celui décrit ci-dessus, qui contient une amine qui empêche la formation de formaldéhyde lors de la combustion.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour fabriquer des gels liquides organiques utilisés comme carburant pour les avions afin de réduire le risque d'incendie.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme additif de conservation pour les fiouls et comme dispersant pour les suspensions aqueuses d'hydroxyde de magnésium.



LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST UTILISÉ DANS LE LUBRIFIANT :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a de nombreuses utilisations dans la fabrication d'huiles et de graisses lubrifiantes, telles que la préparation de lubrifiants pour le formage à froid des métaux.
Du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être ajouté pour fabriquer des lubrifiants adaptés à des températures allant jusqu'à 750 °C.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour préparer des huiles hydrauliques à faible point de flamme et des huiles lubrifiantes ayant un indice de viscosité utile.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé avec un copolymère d'acrylamide et d'acrylate de sodium pour stabiliser le fluide de coupe du métal.

L'ajout de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) réduit également la résistance aux fluides et la contrainte de cisaillement initiale de la boue de forage.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme lubrifiant dans le pressage à froid de l'aluminium et des alliages d'aluminium.
Une huile mélangée contenant du stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) est appliquée sur la surface de l'acier pour faciliter l'extrusion et l'étirage du matériau.

Il est courant d'appliquer du phosphate de zinc sur la surface du métal avant de l'immerger dans une solution aqueuse de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) et de suif sulfoné.
Lorsque l'acier est extrudé dans un environnement de 900°C à 1150°C, la pratique traditionnelle consiste à utiliser une doublure en laine de verre ou en fibre de verre comme lubrifiant entre la billette et le moule, si du stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) est utilisé comme un agent moussant et de la laine de verre.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme revêtement, l'adhérence de la laine de verre sur la surface du produit métallique formé est considérablement réduite.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut créer un film lubrifiant sec avec du disulfure de plomb.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut fonctionner plus efficacement dans des conditions de haute pression.
En même temps, ce lubrifiant à film sec est imperméable et facile à utiliser.
Le mélange de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique), de stéarate d'aluminium et de stéarate de magnésium peut produire des huiles pour roulements à rouleaux et roulements à billes.

La composition du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est l'acide de sodium dur 10 %, le stéarate d'aluminium 40 %, le stéarate de calcium 10 %, l'oxyde de zinc 15 %, le talc 5 %, l'huile minérale 10 %.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme lubrifiant pour le tréfilage et le pressage des fils et est particulièrement utile dans le traitement sec des fils ferreux.



LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST UTILISÉ DANS LE CAOUTCHOUC :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme aide à la vulcanisation du caoutchouc propylène et des élastomères contenant des halogènes actifs et du soufre.
Le butadiène et l'isoprène peuvent être polymérisés dans un solvant hydrocarboné en utilisant le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) comme catalyseur.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme agent de réticulation dans un caoutchouc butène.
Parmi les copolymères greffés anti-collision pour la production de latex de butadiène, de styrène et de cire de propylène, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme adjuvant.

L'ajout de soude caustique et d'un agent mouillant à la solution de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) contenant du sulfate de zinc peut être utilisé pour empêcher l'agglomération des particules de caoutchouc isobutylène.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé dans la formulation de caoutchoucs fluorés pour offrir de bonnes propriétés de démoulage.
Le caoutchouc polychloroprène obtenu dans l'émulsion contenant le savon de résine peut être mélangé avec du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) pour améliorer remarquablement la qualité du laminage.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour améliorer la vulcanisation du caoutchouc polychloroprène, et il peut également être utilisé comme produit transparent dans un mélange de caoutchouc polyester.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut améliorer l'effet de prévention de la vulcanisation prématurée de certains caoutchoucs.
Parmi les carbonates et les sulfates, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un dispersant efficace pour les carbonates et les sulfates.



LE SODIUM STEARATE (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST UTILISÉ EN COSMÉTIQUE :
L'acide stéarique est largement cité dans les cosmétiques et généralement utilisé comme émulsifiant et épaississant.
Cependant, ces cosmétiques sont très sensibles à certaines substances qui réduisent l'efficacité des stéarates de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), comme les acides, les électrolytes et les tensioactifs cationiques.

Un mélange de savon au stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) et de glycérine d'acide stéarique peut être utilisé comme émulsifiant pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et en testant ses effets, il a été constaté qu'un composant du mélange seul n'est pas obtenu.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a un effet protecteur sur la peau et peut être utilisé dans certaines pommades cutanées pour empêcher le composant solvant de la crème d'endommager la peau.

Parmi les parfums émulsifiants et les teintures capillaires pâteuses, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme émulsifiant.
Le savon au stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), l'acide polylactique, le vinaigre de vinyle ainsi que les colorants et les pigments peuvent être utilisés pour fabriquer des rouges à lèvres et des fards à paupières.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme épaississant et opacifiant dans les shampooings.

Produits cosmétiques en stick à base de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique), comprenant des arômes robustes (bâtons longs) et des crèmes anti-transpirantes utilisées en été, principalement composées de savon à l'acide stéarique plus d'éthanol, de goût et de déodorant.
La crème au stéarate de sodium (sel de sodium d’acide stéarique) n’est pas grasse ; son film sur la peau n'est pas gras, il constitue donc la base de nombreuses crèmes ; il ne produira pas d'éclat huileux sur la surface.



AUTRES UTILISATIONS DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans le système catalytique de la réaction du cyclopentène pour produire de l'urée.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme émulsifiant dans la purification du vinaigre d'acide gras et du para-isopropylphénol dans l'eau chaude.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour empêcher l'auto-oxydation du minerai sulfuré pendant la flottation.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé avec le polystyrène pour la solidification des dépôts de poudre chargés après l'incinération des déchets.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé pour stabiliser l'isobutyraldéhyde afin d'empêcher la formation de terpolymères et comme complément pour la production de tétrachlorure sans vanadium.



LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST UTILISÉ DANS LE POLYMÈRE :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a de nombreuses applications dans la production et la transformation de polymères et de copolymères.
Les copolymères d'acrylate d'éthyle et d'acrylate de méthyle dans des solutions de vinaigre, de cétone et d'alcool de faible poids moléculaire, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), empêchent leur tendance à couler et les rendent vicieux.

L'indoléamine est copolymérisée avec un isocyanate organique en présence de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) pour former une mousse de polyimide.
L'ajout de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) améliore la résistance à la compression et la séparabilité du moule à vinaigre polyéther.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé pour produire du polyéthylène antistatique.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme agent dispersant pour le polyéthylène et l'acide éthylène-acétique dans l'eau.
Le polyéthylène contenant une grande quantité de résidus de catalyseur peut être stabilisé par un stabilisant non corrosif contenant du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) comme ingrédient actif pour empêcher la dégradation causée par les rayons ultraviolets.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour éliminer les catalyseurs des polymères et peut également être utilisé pour fabriquer des agglomérats d'éthylène et de propylène ignifuges.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utile dans la préparation de filaments de polypropylène microporeux.

Le savon dopant au stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut produire des particules de vinaigre d'acétate de polyvinyle qui empêchent l'agglomération.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme composant d'antioxydants pour stabiliser la forme de l'oxyde de polyisobutylène.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a été utilisé comme composant de stabilisants non toxiques pour le chlorure de polyvinyle.

La charge de polychlorure de vinyle avec stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) a pour fonction de stabiliser la qualité et d'améliorer les performances.
Dans la préparation des composés de plomb, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé comme stabilisant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé pour préparer une poudre de chlorure de polyvinyle moussée et fluide afin de fabriquer une émulsion de chlorure de polyvinyle ayant une taille de particule de 0,1 micromètre minute et qui peut être utilisée pour un plastisol.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé pour améliorer la thermoscellabilité des feuilles tubulaires en polychlorure de vinyle.
Le polyvinylformal et le polyvinylbutyral peuvent être dissous dans une solution concentrée de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) sans dégradation, et la dilution de la solution ne précipite pas le polymère.

La cinétique de la polymérisation isotherme par lots du styrène en émulsion aqueuse de polystyrène a été étudiée en utilisant le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) comme émulsifiant.
Le mélange de polystyrène et de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) est extrudé à travers une buse puis lavé à l'eau chaude pour retirer le savon de la tige afin de produire la fibre.

Cette méthode convient également à la fabrication de mousse de polyéthylène.
Les pigments non volants pour thermoplastiques sont fabriqués à partir de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) et de pigments insolubles.
Le savon au stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également être utilisé comme revêtement pour les charges de carbonate de calcium hautement transparentes et comme antigel suffisant pour les produits en plastique à base d'acétate de butyrate de cellulose.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut également réagir avec le chlorure de calcium et le chlorure de zinc en présence d'alcool stéarylique pour former un savon métallique dense doté d'une bonne résistance à la rupture.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme lubrifiant et stabilisant dans les polymères.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être préparé par un processus continu.



LE SODIUM STEARATE (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST UN COMPOSANT MAJEUR DE NOMBREUX SAVONS, COSMÉTIQUES ET ADDITIFS ALIMENTAIRES :
1. Le stéarate de sodium (sel de sodium de l’acide stéarique) est utilisé dans la fabrication du dentifrice.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également utilisé comme agent imperméabilisant et stabilisant plastique pour le traitement thermique des métaux et comme stabilisant chimique pour les détergents à savon.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme émulsifiant dans les cosmétiques.

2. Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé dans la fabrication de détergents à savon.
Le Stéarate de Sodium (Sel de Sodium de l'Acide Stéarique) est utilisé à la fois comme agent actif et comme excipient dans les savons en bloc, comme émulsifiant pour les cosmétiques et comme émulsifiant pour les produits de type H/E.

Détergent : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé pour contrôler la mousse pendant le processus de rinçage. (Le stéarate de sodium est l'ingrédient principal du savon)
Émulsifiant ou dispersant : Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé pour l'émulsification des polymères et des antioxydants moyens.

Inhibiteur de corrosion : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) possède des propriétés protectrices, etc., dans un film d'emballage en polyéthylène.
Stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) dans les cosmétiques de soins de la peau : gel à raser, adhésif transparent, etc.
Adhésif : le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme caoutchouc naturel puis fixé au papier.



CARACTÉRISTIQUE DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une poudre blanche à blanc cassé.
Stéarate de sodium, NaC18H35O2, solide blanc, soluble, mousse ou mousse en agitant la solution aqueuse (savon), formé par réaction de NaOH et d'acide stéarique (en solution alcoolique) et évaporation.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme source de stéarate.



FONCTIONS DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) nettoie la peau, les cheveux ou les dents

*TENSIACTANT - NETTOYANT :
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents

*TENSIOACTANT - ÉMULSIFIANT :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)

*CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) augmente ou diminue la viscosité des produits cosmétiques



POUDRE FINE BLANCHE OU MORCEAU DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) NATUREL ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est-il naturel ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un ingrédient synthétisé chimiquement et non naturel, mais dérivé de l'ingrédient naturel, l'acide stéarique, qui est un acide gras saturé qui peut être fabriqué à partir de sources végétales, telles que l'huile de colza, l'huile de palme et l'huile de tournesol.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un solide au toucher glissant, au goût gras et à l'absorption d'eau dans l'air.



OÙ TROUVE-T-ON LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est le sel de sodium de l'acide stéarique.
Ce solide blanc, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), est le savon le plus courant.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve dans de nombreux types de déodorants solides, de caoutchoucs, de peintures au latex et d'encres.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un composant de certains additifs alimentaires et arômes alimentaires.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé comme stabilisant thermique pour le polyéthylène.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) possède un excellent pouvoir lubrifiant et de bonnes propriétés de traitement.

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a un effet synergique avec le savon de zinc et le composé époxy, peut améliorer la stabilité thermique, ainsi que le sel de plomb et le plomb à base de base.
Le savon est utilisé dans les produits durs pour augmenter le taux de gélification.

L'utilisation de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) dans le polyéthylène et le polypropylène élimine les effets néfastes des catalyseurs résiduels sur la couleur et la stabilité de la résine.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également largement utilisé comme lubrifiant et agent de démoulage pour les polyoléfines, les plastiques renforcés de polyester, les résines aminées de résine phénolique et d'autres plastiques thermodurcissables.



PRÉPARATION DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Les acides stéariques peuvent provenir de nombreuses sources.
Ces huiles peuvent être divisées en glycérine et en acides gras, dont l'acide stéarique.
L'acide stéarique est isolé puis combiné avec de l'hydroxyde de sodium dans un processus de saponification pour produire l'ingrédient du savon appelé stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique).



COMMENT EST FABRIQUÉ LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
1. De l'acide stéarique a été ajouté au récipient de réaction, chauffé pour fondre, puis ajouté à une solution aqueuse de NaOH sous agitation, chauffé à 65°C pendant deux heures, et le pH a été contrôlé entre 8,0 et 8,5. Séché par pulvérisation pour donner le produit.
C17H35COOH+NaOH=C17H35COONa+H2O

2. 10 g d'acide stéarique sont dissous dans 100 ml d'éthanol à 95 %, titrés avec une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 mol/L, en utilisant la phénolphtaléine comme indicateur, titrés au point équivalent, le savon précipité de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) est filtré.
Le produit brut peut être recristallisé dans de l'éthanol à 95 % pour donner un produit pur.

L'équation chimique de la réaction du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) avec l'eau
C17H35COONa+H2O=réversible=C17H35COOH+NaOH

Équation chimique de la réaction de saponification du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique)
CHOCOC17H35 + 3NaOH ----> 3C17H35-COONa + CH2OH-CHOH-CH2OH



LE PROCÉDÉ DE FABRICATION D'ÉMOLLIENTS AVEC DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) COMPREND DEUX ÉTAPES :
Tout d'abord, le monomère est ajouté à un taux de 2,5 lb/h, et le
Une solution de stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) est ajoutée à un débit de 1,2 lb/h.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est nécessaire pour maintenir une température entre 40 °C et 60 °C tout au long de ce processus.

La deuxième étape est la formation de la phase zêta.
Au cours de cette phase, les cristaux se développent selon un processus appelé maturation d'Oswald, qui diminue la surface de la frontière entre la phase solide et la phase liquide.
Les cristaux sont chimiquement similaires mais diffèrent par leur disposition moléculaire et leur taille.
Les gros cristaux de phase delta sont opaques.



PRODUCTION DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est produit comme composant majeur du savon lors de la saponification des huiles et des graisses.
Le pourcentage de stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) dépend des matières grasses des ingrédients.
Le suif est particulièrement riche en acide stéarique (sous forme de triglycéride), alors que la plupart des graisses n'en contiennent que quelques pour cent.
L'équation idéalisée pour la formation du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) à partir de la stéarine (le triglycéride de l'acide stéarique) suit :

(C18H35O2)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C18H35O2Na
Le stéarate de sodium purifié (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être fabriqué en neutralisant l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.
C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O

Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium organique comprenant un nombre égal d'ions sodium et stéarate.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) joue un rôle de détergent.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) contient un octadécanoate.



CARACTÉRISTIQUES DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est une poudre blanche à blanc cassé.
Stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), NaC18H35O2, solide blanc, soluble, mousse ou mousse en secouant la solution aqueuse (savon), formé par réaction de NaOH et d'acide stéarique (en solution alcoolique) et évaporation. Utilisé comme source de stéarate.



FORMULE DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un ingrédient courant dans les produits alimentaires et de soins personnels.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un sel de sodium de l'acide stéarique et est utilisé pour fabriquer de nombreux types de savons.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) se trouve également dans de nombreux types de déodorants solides.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est également un ingrédient de certains types d'additifs alimentaires, notamment les arômes.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un émollient qui peut aider la peau à se sentir plus lisse après le bain ou la douche.



QUE FAIT LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Compte tenu de sa consistance, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un constituant majeur de la plupart des savons à base végétale.
Dans un déodorant, comme ceux que nous fabriquons, le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a la capacité unique de former une structure avec d'autres matériaux comme le propylène glycol végétal, la glycérine et le propanediol pour former une forme de bâton solide.



COMMENT EST FABRIQUÉ LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Les acides stéariques peuvent provenir de nombreuses sources.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est dérivé des huiles de noix de coco et de palme.
Ces huiles peuvent être divisées en glycérine et en acides gras, dont l'acide stéarique.
L'acide stéarique est isolé puis combiné avec de l'hydroxyde de sodium dans un processus de saponification pour produire l'ingrédient du savon appelé stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique).



LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST-IL LA BONNE OPTION POUR MOI ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé depuis longtemps en toute sécurité dans les produits de soins personnels.



POURQUOI UTILISONS-NOUS LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) DANS LES FORMULATIONS ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) a quelques utilisations très intéressantes en cosmétique.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) fonctionne comme un agent épaississant/gélifiant et un co-émulsifiant.
Vous trouverez couramment du stéarate de sodium (sel de sodium d'acide stéarique) dans les déodorants, où il est combiné avec du propylène glycol ou du propanediol pour créer une base de bâton solide à laquelle des actifs peuvent être ajoutés.



AVEZ-VOUS BESOIN DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Non, mais si vous avez une formulation qui l'exige, il n'y a pas de substitution.


RAFFINÉ OU NON RAFFINÉ DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'existe que sous forme de produit raffiné.


POINTS FORTS DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un excellent agent épaississant/gélifiant.


FAIBLESSES DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Plus difficile à trouver que de nombreux ingrédients, pH élevé.


ALTERNATIVES ET SUBSTITUTIONS DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Je n'ai trouvé aucune alternative viable au stéarate de sodium lorsque le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme gélifiant avec le propylène glycol/propanediol.
En tant qu'épaississant, vous pouvez essayer l'acide stéarique, mais gardez à l'esprit que l'acide stéarique n'est pas soluble dans l'eau comme l'est le stéarate de sodium.


COMMENT TRAVAILLER AVEC LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Saupoudrez lentement le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) dans la phase aqueuse chaude pour le dissoudre, en fouettant pour l'incorporer.


CONSERVATION ET DURÉE DE CONSERVATION DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Stockage et durée de conservation
Stocké le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) dans un endroit frais, sombre et sec, le stéarate de sodium devrait durer au moins deux ans.


CONSEILS, ASTUCES ET QUARKS DE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) : :
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) + propylène glycol ou propanediol crée un solide gélifié semi-translucide très frais !



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique), NaC18H35O2, solide blanc, soluble, mousse ou mousse en secouant la solution aqueuse (savon), formé par réaction de NaOH et d'acide stéarique (en solution alcoolique) et évaporation.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est utilisé comme source de stéarate.



MÉTHODES DE PURIFICATION DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Il est préférable de préparer le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) en ajoutant un léger excès d'acide octadécanoïque au NaOH éthanolique, en évaporant et en extrayant le résidu avec de l'Et2O sec.



STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) - SAVON :
Stéarate de sodium – Savon
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est un exemple typique de détergent ou de savon, car il contient une longue « queue » d'hydrocarbure (magenta) et un groupe de « tête » d'acide carboxylique (bleu).

La molécule surmonte le problème selon lequel « l'huile et l'eau ne se mélangent pas » en ayant une molécule composée de 2 parties : une partie huileuse et une partie ionique.
La queue est fondamentalement un alcane et se dissout facilement dans la graisse, l'huile et la graisse, mais pas dans l'eau.
Ainsi, la queue est dite hydrophobe (détestant l’eau).

Le groupe de tête est cependant polaire et se dissout donc facilement dans l'eau (hydrophile – aimant l'eau) et ne se dissoudra pas dans l'huile ou la graisse.
Ainsi, lorsqu'elle est ajoutée à de l'eau contenant des gouttelettes de saleté, d'huile ou de graisse (par exemple lors de la vaisselle, au moment du bain, de la lessive, etc.), la queue évite le contact avec l'eau en s'enfouissant dans les gouttelettes d'huile, laissant les groupes de tête sortir dans l'eau, comme ils préfèrent.

Ainsi, l'huile et la saleté sont évacuées des objets sales (vaisselle, vêtements ou personnes !) rassemblées en mottes et emportées dans les égouts.
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) n'est pas le seul acide gras utilisé dans les savons.
Le laurate de sodium (le sel de l'acide laurique qui est un acide gras en C extrait de l'huile de coco) est souvent ajouté.
Des sels de potassium d'acides gras sont également utilisés, en combinaison avec un excès d'acide stéarique, pour donner une mousse à séchage lent pour le savon à raser.



BIODÉGRADABILITÉ DU STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Les bactéries naturelles peuvent métaboliser les savons, et ce processus est plus rapide lorsqu’il n’y a pas de branches dans la queue d’hydrocarbure de la molécule de savon.
Étant donné que les acides gras naturels sont tous à chaîne droite, les savons dérivés de graisses naturelles (comme le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) et le laurate) sont biodégradables.

Cependant, en 1933, les premiers détergents synthétiques ont été commercialisés, avec l'avantage de ne pas former « l'écume » dure qui se produit souvent lorsque le savon est utilisé dans les régions où l'eau est dure.
(Cette écume est en fait constituée de sels de calcium et de magnésium insolubles de l'acide gras, par exemple le stéarate de calcium.)
Les premiers détergents étaient des alkylbenzènesulfonates : comme les savons, ils avaient une tête polaire et une grosse queue hydrocarbonée, mais la queue était ramifiée.



COMMENT EST FABRIQUÉ LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) ?
Le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est fabriqué en faisant réagir l'acide stéarique avec de l'hydroxyde de sodium.
Lorsqu'il est saponifié (c'est-à-dire en convertissant les graisses et les huiles en savon et en alcool), du stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) est produit.



LE STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) EST-IL SÛR ?
L'EWG a déterminé que le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) peut être utilisé sans danger dans les cosmétiques lorsqu'il est formulé pour être non irritant et non sensibilisant.
L'Environmental Protection Agency a placé le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) sur sa liste d'ingrédients chimiques plus sûrs.
Whole Foods a jugé le stéarate de sodium (sel de sodium de l'acide stéarique) acceptable dans ses normes de qualité pour les soins du corps.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
Formule chimique : C18H35NaO2
Masse molaire : 306,466 g·mol−1
Aspect : solide blanc
Odeur : légère odeur de suif
Densité : 1,02 g/cm3
Point de fusion : 245 à 255 °C (473 à 491 °F ; 518 à 528 K)
Solubilité dans l'eau : soluble
Solubilité : légèrement soluble dans l'éthanediol
Nom IUPAC : sodium ; octadécanoate
INCHI : InChI = 1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChi : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Formule moléculaire : C18H35NaO2
CID PubChem : 2724691
Beilstein: 3576813
Poids moléculaire : 306,46
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 16
Masse exacte : 306,25347464 g/mol
Masse monoisotopique : 306,25347464 g/mol
Surface polaire topologique : 40,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 21

Frais formels : 0
Complexité : 207
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui
Formule composée : C18H35NaO2
Poids moléculaire : 306,49
Aspect : Poudre blanche
Point de fusion : 245-255 °C
Point d'ébullition : 360 °C (760 mmHg)
Densité : 1,02 g/cm3
Solubilité dans H2O : Soluble
Chaleur de vaporisation : 63,84 kJ/mol
Masse exacte : 306,253 g/mol
Masse monoisotopique : 306,253 g/mol
Formule linéaire : Na(OOCC17H35)
Numéro MDL : MFCD00036404
N° CE : 212-490-5
N° Beilstein/Reaxys : 3576813

CID Pubchem: 2724691
Nom IUPAC : sodium ; octadécanoate
SOURIRES : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Identifiant InchI : InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InchI : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire : 306,46
Masse exacte : 306.253479
Numéro CE : 212-490-5
UNII : QU7E2XA9TG
ID DSSTox : DTXSID9027318
Couleur/Forme : POUDRE BLANCHE
Code HS : 2915709000
PSA : 40,1
XLogP3 : 4.99780
Aspect : poudre blanche
Densité : 1,07 g/cm3
Point de fusion : 270 °C
Point d'ébullition : 359,4°C à 760 mmHg
Point d'éclair : 162,4 ºC
Solubilité dans l'eau : soluble DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
INSOL DANS DE NOMBREUX SOLVANTS ORGANIQUES
Conditions de stockage : 2-8°C
Odeur : LÉGÈRE ODEUR DE SUIF

PH : AQ SOLN EST FORTEMENT ALCALIN, EN RAISON DE L'HYDROLYSE
ALC SOLN EST PRATIQUEMENT NEUTRE
Propriétés expérimentales : SOAPY FEEL
CAS : 822-16-2
EINECS : 212-490-5
InChI : InChI = 1/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChIKey : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Formule moléculaire : C18H35NaO2
Masse molaire : 306,45907
Densité : 1,07 g/cm3
Point de fusion : 270 °C
Point de boling : 359,4 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 162,4°C
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
Solubilité : Lentement soluble dans l’eau froide.
La solubilité augmente avec la température
Pression de vapeur : 8,58E-06mmHg à 25°C
Aspect : Poudre
Couleur blanche
Limite d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Merck : 14 8678
Numéro de référence : 3576813
Conditions de stockage : 2-8°C

Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
MDL : MFCD00036404
Formule chimique : C18H35NaO2
Nom du produit : stéarate de sodium
CAS : 822-16-2
MF:C18H35NaO2
MW : 306.45907
EINECS:212-490-5
Nom IUPACSodium; octadécanoate
Poids moléculaire306,46
Formule moléculaireC18H35NaO2
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
InChI : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Clé InChI : InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Point de fusion : 245 – 255ºC
Point d'éclair : 162,4 ºC
Densité : 1,103 g/cm³
Solubilité : Soluble dans l’eau chaude, l’alcool et les esters
Aspect : Poudre blanc cassé
Stockage : Conserver dans un récipient fermé dans un endroit sec à température ambiante
Numéro C : Chaîne C18:0
Complexité : 207

Composition : Stéarate de sodium
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Masse exacte : 306.25347464
Nombre d'atomes lourds : 21
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Masse monoisotopique : 306,25347464
État physique : Solide
Nombre de liaisons rotatives : 16
Description de la sécurité : 24/25
Dérivé de sodium du stéarate
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Mentions de danger supplémentaires : H319-H411
Symbole : GHS07,GHS09
Surface polaire topologique : 40,1 Å ²
Point de fusion : 270 °C
Densité : 1,07 g/cm3
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Légèrement soluble dans l’eau et dans l’éthanol (96 pour cent).
forme : Poudre
Couleur blanche

Odeur : quoi. poudre fine, odeur grasse (suif)
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE DANS L'EAU FROIDE ET CHAUDE
Merck : 14 8678
Numéro de référence : 3576813
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; VME 3 mg/m3
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
LogP : 8,216 (est)
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : SODIUM STEARATE
FDA 21 CFR : 177,2600 ; 181.29
Référence de la base de données CAS : 822-16-2 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : QU7E2XA9TG
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : stéarate de sodium (822-16-2)
Formule chimique : C18H35NaO2
Masse molaire : 306,466 g·mol−1
Aspect : solide blanc
Odeur : légère odeur de suif
Densité : 1,02 g/cm3
Point de fusion : 245 à 255 °C (473 à 491 °F ; 518 à 528 K)
Solubilité dans l'eau : soluble
Solubilité : légèrement soluble dans l'éthanediol
Forme d'apparence : solide
Couleur blanche

Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



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



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
-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 STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Contrôles techniques appropriés :
Changez les vêtements contaminés.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Température de stockage recommandée : 2 - 8 °C



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STÉARATE DE SODIUM (SEL DE SODIUM DE L'ACIDE STÉARIQUE) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Octadécanoate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque, sel de sodium de l'acide stéarique
STÉARATE DE SODIUM
822-16-2
Octadécanoate de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Flexichem B
Prodhygine
Sel de sodium de l'acide stéarique
Bonderlube 235
Stéarates
Acide stéarique, sel de sodium
Stéarate de sodium
Edenor FHTI
sodium; octadécanoate
Non-âme sn 15
Stéarate de sodium, pur
HSDB 5759
UNII-QU7E2XA9TG
QU7E2XA9TG
EINECS212-490-5
Rhénograne Nast 50acmf-ge1858
AI3-19808
Stéarate de sodium [NF]
E-470(I)ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM
DTXSID9027318
CHEBI:132109
Stéarate de sodium (NF)
INS-470(I)ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM
SIN N° 470(I)ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM
STÉARATE DE SODIUM (II)
STÉARATE DE SODIUM [II]
STÉARATE DE SODIUM (MART.)
STÉARATE DE SODIUM [MART.]
MFCD00036404
C18H35NaO2
Palmitostéarate de sodium
Préférer 1634
Stéarate de sodium Rashayan
SCHEMBL5773
STÉARATE DE SODIUM [MI]
STÉARATE DE SODIUM [HSDB]
STÉARATE DE SODIUM [INCI]
DTXCID807318
STÉARATE DE SODIUM [VANDF]
CHEMBL1906423
STÉARATE DE SODIUM [QUI-DD]
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
AKOS028109686
HY-W099570
Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)
NCGC00164255-01
AS-15926
CS-0152212
D05875
D92227
EN300-6763770
A806549
A840275
Q420066
Octadécanoate de sodium
flexible
prodhygine
bonderlube235
Stéarate de sodium
Stéarate de sodium
stéaratedésodique
Octadécanoate de sodium
acide stéarique, sel de sodium, mélange de chaîne grasse stéarique et palmitique
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
Octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque
sel de sodium, stéarates
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Acide stéarique, sel de sodium
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Octadécanoate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
CH3(CH2)16COONa
Monostéarate de sodium
Octadécanoate de sodium, acide octadécanoïque
sel de sodium, stéarates
Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)
Acide stéarique, sel de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Flexichem B
Prodhygine
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Bonderlube 235
AFCO-Chem B 65
Non-âme SN 1
SS40N
C-Lube 10
Serfax MT90
Edenor FHTI
SCN 2000
AFCO-Chem NA
SK 1
Non-âme SN 15
Bonderlube 234
Rhénograne NAST 50ACMF-GE1858
SN1
Daiwax NA
C 18-98/100MY, sel de sodium
Ligastar NA-R/D
Non-âme SN 1W1
SS100
Acide octadécanoïque Sel de sodium
Acide stéarique Sel de sodium
Bonderlube 235
Flexichem B
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Prodhygine
Octadécanoate de sodium
Stéarates
Acide stéarique, sel de sodium
bonderlube235
flexible
prodhygine
stéaratedésodique
acide stéarique, sel de sodium, mélange de chaîne grasse stéarique et palmitique
Stéarate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM, 96%, MÉLANGE DE CHAÎNE GRASE STÉARIQUE ET PALMITIQUE
Octadécanoate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque
Sel de sodium de l'acide stéarique
CH3(CH2)16COONa
Monostéarate de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Acide stéarique, sel de sodium
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)
Acide stéarique, sel de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Flexichem B
Prodhygine
Stéarate de sodium
Octadécanoate de sodium
Bonderlube 235
AFCO-Chem B 65
Non-âme SN 1
SS40N
C-Lube 10
Serfax MT90
Edenor FHTI
SCN 2000
AFCO-Chem NA
SK 1
Non-âme SN 15
Bonderlube 234
Rhénograne NAST 50ACMF-GE1858
SN1
Daiwax NA
C 18-98/100MY, sel de sodium
Ligastar NA-R/D
Non-âme SN 1W1
SS100
flexible
prodhygine
bonderlube235
Stéarate de sodium
Stéarate de sodium
stéaratedésodique
Octadécanoate de sodium
acide stéarique, sel de sodium, mélange de chaîne grasse stéarique et palmitique
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque, sel de sodium de l'acide stéarique
bonderlube235
flexible
prodhygine
stéaratedésodique
acide stéarique, sel de sodium, mélange de chaîne grasse stéarique et palmitique
Stéarate de sodium
Sel de sodium de l'acide octadécanoïque, sel de sodium de l'acide stéarique
ACIDE STÉARIQUE, SEL DE SODIUM, 96%, MÉLANGE DE CHAÎNE GRASE STÉARIQUE ET PALMITIQUE
Acide octadécanoïque Sel de sodium
Acide stéarique Sel de sodium
Bonderlube 235
Flexichem B
Acide octadécanoïque, sel de sodium
Prodhygine
Octadécanoate de sodium
Stéarates
Acide stéarique, sel de sodium
Stéarate de sodium
prodhygine
flexible
bonderlube235
Stéarat de sodium
STÉARATE DE SODIUM
stéaratedésodique
SodiumStéarate>Stéarate (sodium)
Stéarate de sodium NF
Acide octadécanoique, sel de sodium (9CI)
Acide stéarique, sel de sodium (8CI)
AFCO-Chem B 65
AFCO-Chem NA
Bonderlube 234
Bonderlube 235
Edenor FHTI
FlexichemB
Non-âme SN 1
Non-âme SN 15
Prodhygine
Rhénograne NAST 50ACMF-GE1858
SCN 2000
SS40N
Serfax MT90
Octadécanoate de sodium
Acide octadécanoïque, sel de sodium (1:1)



STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est un composé chimique et a une formule chimique de C₄₁H₈₄N₂O₃.
Les caractéristiques du stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine sont d'excellentes capacités émulsifiantes, dispersantes, antirouille, antistatiques, anticorrosives et lubrifiantes.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est un ingrédient de certains types de revitalisants capillaires.


Numéro CAS : 127358-77-4
Numéro CE : 231-609-1
Formule moléculaire : C41H84N2O3


Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine a des propriétés antistatiques, émulsifiantes, revitalisantes et tensioactives.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est soluble dans l'eau, facilement biodégradable.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est une stéaramidopropyl diméthylamine complexée avec de l'acide stéarique ;
il est issu d'une source naturelle (huile de colza).


Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est une stéaramidopropyl diméthylamine complexée avec de l'acide stéarique.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est dérivé d'une source naturelle (huile de colza).
L'acide stéarique peut avoir des sources animales ou végétales.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE :
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est utilisé comme agent de conditionnement capillaire, agent antistatique, émulsifiant.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine peut ou non être végétalien.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est un composé d'ammoniac d'acide stéarique, utilisé dans les cosmétiques comme émulsifiant et revitalisant pour les cheveux.


Parce que ce produit est cationique, le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est très substantiel et forme une couche monomoléculaire sur le substrat.
Certaines des applications couramment recommandées du stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine comprennent les crèmes et les lotions pour la peau, les produits de soins capillaires tels que les shampooings et les après-shampooings, les crèmes à raser, les savons liquides et les pains de savon.


La combinaison des fragments a une longueur de chaîne carbonée de 36, ce qui fait du stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine un excellent conditionneur.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est également utilisé comme émulsifiant cationique.
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine est utilisé comme agent antistatique ; Agent de conditionnement capillaire.


-Utilisations cosmétiques du stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine :
*agents antistatiques
* conditionnement des cheveux
*tensioactif - émulsifiant


-Applications typiques du stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine :
*Utiliser comme agent antistatique.
*Utiliser comme agent dispersant, agent émulsifiant.
*Utiliser comme lubrifiant, inhibiteur de corrosion.


-Produits de soins personnels :
Agent antistatique, agent de conditionnement, agent émulsifiant dans les produits de soins personnels.
-Huile antirouille (graisse):
Inhibiteur de corrosion, agent antirouille dans l'huile antirouille (graisse).



QUE FAIT LE STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DANS UNE FORMULATION?
*Antistatique
*Émulsifiant
* Conditionnement capillaire



FONCTIONS DU STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*ANTISTATIQUE :
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine réduit les charges électrostatiques (par exemple sur les cheveux)

*CONDITIONNEMENT DES CHEVEUX :
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine rend les cheveux plus faciles à coiffer, souples, doux et brillants et leur donne du volume

*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)



FONCTIONS DU STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE :
*Antistatique :
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface
*Agent émulsifiant:
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Après-shampooing:
Le stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et/ou apporte volume, légèreté et brillance



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DANS LES COSMÉTIQUES :
Les émulsifiants sont souvent utilisés comme substances auxiliaires dans les cosmétiques.
Ils permettent d'amener des composants effectivement non miscibles entre eux, tels que l'huile et l'eau, dans une émulsion durablement stable.
Dans les produits cosmétiques, les soins et les actifs à la fois aqueux et huileux peuvent être utilisés dans un seul produit.
Les émulsifiants sont capables de le faire parce que leurs molécules sont constituées d'une partie aimant les graisses (lipophile) et d'une partie aimant l'eau (hydrophile).
Cela leur permet de réduire la tension interfaciale qui existe réellement entre deux substances incompatibles telles que la graisse et l'eau.
Les émulsifiants sont notamment utilisés pour les crèmes, les lotions et les produits de nettoyage.
En attendant, cependant, les émulsifiants sont bien plus que de simples substances auxiliaires qui maintiennent une émulsion stable d'esters d'acides gras à base de sucre.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE :
Poids moléculaire : 653,1
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 36
Masse exacte : 652,64819455
Masse monoisotopique : 652,64819455
Surface polaire topologique : 69,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 46
Charge formelle : 0
Complexité : 494
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non



MESURES DE PREMIERS SOINS du STÉARATE DE STÉARAMIDOPROPYL DIMÉTHYLAMINE :
-Description des mesures de premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE STEARATE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE STEARATE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux circonstances locales et aux
milieu environnant.
*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 STÉARATE DE STÉARAMIDOPROPYL DIMÉTHYLAMINE :
-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
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) :
Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas d'information disponible
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Octadécanamide, N-(3-diméthylaminopropyl)-, octadécanoate
Catemol S180-S
127358-77-4
STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE
MP84D73N0X
Stéarate de stéaramidopropyl diméthylamine
Octadécanamide, N-(3-(diméthylamino)propyl)-, monooctadécanoate
Acide octadécanoïque, composé. avec N-(3-(diméthylamino)propyl)octadécanamide (1:1)
Acide octadécanoïque, composé. avec N-[3-(diméthylamino)propyl]octadécanamide (1:1)
UNII-MP84D73N0X
SCHEMBL428972
DTXSID60155500
Q27284160
N-[3-(Diméthylamino)propyl]octadécanamide
N-(3-Diméthylaminopropyl)octadécanamide
127358-77-4
CATÉMOL S180-S
OCTADECANAMIDE, N-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-, MONOOCTADECANOATE
ACIDE OCTADECANOÏQUE, COMPD. AVEC N-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)OCTADECANAMIDE (1:1)
STEARATE DE STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE
Octadécanamide, N-(3-diméthylaminopropyl)-, octadécanoate


STÉARATE DE TRIDÉCYLE
Le stéarate de tridécyle contient de l'alcool tridécylique (1-tridécanol) comme composant alcoolique.
Le stéarate de tridécyle est un liquide clair jaune clair.


Numéro CAS : 31556-45-3
Numéro CE : 250-696-7
Nom chimique/IUPAC : stéarate de tridécyle
Formule moléculaire : C31H62O2



TRIDECYL STEARATE, 31556-45-3, octadécanoate de tridécyle, Cirrasol LN-GS, stéarate de tridécanol, acide octadécanoïque, ester tridécylique, acide stéarique, ester tridécylique, 120525-96-4, A8OE252M6L, NSC-152080, UNII-A8OE252M6L, EINECS 250 -696-7, NSC 152080, LIPONATE TDS, ETHOX TDS, UNIFLEX 188, KEMESTER 5721, SCHEMBL153240, 1-TRIDECANOL, STEARATE, DTXSID2027967, TRIDECYL STEARATE [INCI], NSC152080, AS-78012, D93439, Q2727378 0, stéarate de tridécyle, Cirrasol LN-GS, NSC152080, stéarate de tridecanol, acide octadécanoïque, ester tridecyl, stéaricacide, tridecylester, stéarate tridecyle ISO 9001 2015 Reach, tridecyl stérécy STÉARATE DE TRIDECYL, 1-TRIDECANOL, STÉARATE, CIRRASOL LN-GS, ETHOX TDS, KEMESTER 5721, LIPONATE TDS, NSC-152080, 31556-45-3, 250-696-7, 1-TRIDECANOL, STÉARATE, CIRRASOL LN-GS, ETHOX TDS, KEMESTER 5721, LIPONATE TDS, NSC-152080, ACIDE OCTADÉCANOÏQUE, ESTER TRIDÉCYLIQUE, ACIDE STÉARIQUE, ESTER TRIDÉCYLIQUE, STÉARATE DE TRIDÉCANOL, STÉARATE DE TRIDECYL [INCI], UNIFLEX 188, Acide octadécanoïque, ester tridécylique, Acide stéarique, ester tridécylique, 1 -Tridecanol, stéarate, stéarate de tridécanol, stéarate de tridécyle, Cirrasol LN-GS, Uniflex 188, Kemester 5721, NSC 152080, Liponate TDS, acide octadécanoïque, ester de tridécyle, acide stéarique, ester de tridécyle, 1-tridécanol, stéarate, stéarate de tridécanol, tridécyle stéarate, Cirrasol LN-GS, Uniflex 188, Kemester 5721, NSC 152080, Liponate TDS, 1-Tridecanol, stéarate, Cirrasol ln-gs, Kemester 5721, Liponate TDS, NSC 152080, Nsc152080, acide octadécanoïque, ester tridécylique, acide stéarique, ester de tridécyle, STEARICACID, TRIDECYLESTER, stéarate de tridécanol, Uniflex 188, stéarate de tridécyle, Octadecansaeure-tridecylester, STEARICACID, TRIDECYLESTER, Stearinsaeure-n-tridecylester, Cirrasol ln-gs, stéarate de tridécanol, Stearinsaeuretridecylester, acide octadécanoïque, ester de tridécyle, Tridecyl Stea taux, tridécanol stéarate, acide stéarique, acide octadécanoïque, ester tridécylique,



Le stéarate de tridécyle est un composé formé d'alcool décylique, de glycérol et d'acide stéarique.
L'acide stéarique est l'un des acides gras les plus abondants dans la nature et il est obtenu à partir de l'huile de palmiste, de l'huile de soja et d'autres huiles végétales.
Le stéarate de tridécyle apparaît comme un liquide huileux transparent et incolore.


Le stéarate de tridécyle est l'ester de l'alcool tridécylique et de l'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle est un émollient à absorption rapide qui ne laisse aucune brillance.
Le stéarate de tridécyle présente un toucher sec et non gras à l'application avec un arrière-goût élégant et velouté.


Le stéarate de tridécyle a un HLB requis d'environ 6-9.
Le stéarate de tridécyle est un liquide huileux clair et incolore qui agit comme un émollient à sensation moyenne.
Le stéarate de tridécyle pénètre très rapidement dans la peau, ne laisse aucune brillance et donne une agréable sensation veloutée.


Conservez les récipients de stéarate de tridécyl bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé.
Les stéarates sont des sels ou des esters de l'acide stéarique (acide octadécanoïque).
Le stéarate de tridécyle appartient aux groupes de substances suivants.


Le stéarate de tridécyle agit comme émollient pour les crèmes et lotions.
Le stéarate de tridécyle est un substitut biodégradable aux huiles minérales.
Le stéarate de tridécyle est un composé d'alcool décylique, d'acide stéarique et de glycérol, utilisé dans les cosmétiques comme revitalisant et émollient pour la peau.


Le stéarate de tridécyle est un agent revitalisant pour la peau et un émollient.
Le stéarate de tridécyle agit comme émollient pour les crèmes et lotions.
Le stéarate de tridécyle est un substitut biodégradable aux huiles minérales.


Le stéarate de tridécyle est un ester d'acide stéarique (*) et d'alcool tridécylique, et est représenté par la formule chimique suivante.
Le stéarate de tridécyle est l'ester de l'alcool tridécylique et de l'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle est un émollient à absorption rapide qui ne laisse aucune brillance.


Le stéarate de tridécyle présente un toucher sec et non gras à l'application avec un arrière-goût élégant et velouté.
Le stéarate de tridécyle a un HLB requis d'environ 6-9.
Le stéarate de tridécyle contient de l'alcool tridécylique (1-tridécanol) comme composant alcoolique.
Le stéarate de tridécyle est un liquide clair jaune clair.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TRIDECYL STEARATE :
Le stéarate de tridécyle est un émollient au toucher moyen avec une absorption rapide et produit une sensation veloutée.
Le stéarate de tridécyle est un ester synthétique couramment utilisé dans l'industrie cosmétique comme émollient et lubrifiant.
Le stéarate de tridécyle est un liquide clair et incolore soluble dans les huiles et les solvants organiques.


Le stéarate de tridécyle est également utilisé dans la production de plastiques, de résines et de lubrifiants.
Le stéarate de tridécyle est un ingrédient utilisé pour les soins de la peau.
Le stéarate de tridécyle est utilisé dans la formulation de crèmes, lotions, gels, crèmes solaires et autres produits de soins de la peau et des cheveux.


Le stéarate de tridécyle est utilisé comme lubrifiants et additifs lubrifiants
Le stéarate de tridécyle est utilisé pour les matériaux de construction non couverts ailleurs. Les produits en tissu, textile et cuir non couverts ailleurs.


-Agent revitalisant pour la peau :
*Forme un mince film à la surface de la peau.
*Agit comme une barrière et protège la peau des allergies, des bactéries et des irritants qui pénètrent dans les couches plus profondes de la peau.
*Aide la peau à conserver l'humidité nécessaire à son utilisation.
*Une peau hydratée est moins susceptible d’être affectée par des affections cutanées comme l’acné, l’eczéma, la sécheresse et les démangeaisons.


-Propriétés émollientes et hydratantes :
*Remplit les lacunes entre les cellules mortes.
*Renforce la barrière lipidique.
*Aide à la capacité naturelle de la peau à retenir l'humidité.
*Une peau bien nourrie et hydratée semble lisse et repulpée.



FONCTION DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Le stéarate de tridécyle est un agent revitalisant pour la peau et un émollient utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.
*Émollient:
Le stéarate de tridécyle adoucit et adoucit la peau
*Agent de soin de la peau :
Le stéarate de tridécyle maintient la peau en bon état
*Émollient :
Adoucit et lisse la peau
*Conditionnement de la peau :
Maintient la peau en bon état



FONCTIONS DU STÉARATE DE TRIDECYL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*CONDITIONNEMENT DE LA PEAU:
Maintient la peau en bon état
* CONDITIONNEMENT DE LA PEAU - ÉMOLLIENT :
Adoucit et lisse la peau



QUE FAIT LE STÉARATE DE TRIDECYL DANS UNE FORMULATION ?
*Émollient
*Conditionnement de la peau



UTILISATION ET BIENFAITS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
-Propriétés émollientes :
*Utile comme support.
*Pénètre rapidement dans la peau.
*Laisse peu de brillance.
*Laisse un arrière-goût agréable et velouté.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TRIDECYL STEARATE :
Numéro CAS : 31556-45-3
Nom chimique/IUPAC : stéarate de tridécyle
N° EINECS/ELINCS : 250-696-7
Poids moléculaire : 466,8 g/mol
XLogP3-AA : 14,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 29
Masse exacte : 466,47498122 g/mol
Masse monoisotopique : 466,47498122 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 33
Frais formels : 0
Complexité : 366

Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C (prévu)
densité : 0,858 ± 0,06 g/cm3 (prévu)
LogP : 14,541 (est)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : stéarate de tridécyle (31556-45-3)
Nom IUPAC : Octadécanoate de tridécyle
Poids moléculaire : 466,82
Formule moléculaire : C31H62O2
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC

InChI : GKAVWWCJCPVMNR-UHFFFAOYSA-N
Clé InChI : InChI=1S/C31H62O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-21-23-25-27-29-31(32)33-30 -28-26-24-22-20-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C
Densité : 0,858 ± 0,06 g/ml
État physique : Solide
Poids moléculaire : 466,82
Masse exacte : 466,82
Numéro CE : 250-696-7
UNII : A8OE252M6L
Numéro NSC : 152080
ID DSSTox : DTXSID2027967
PSA : 26,3 Ų _
Densité : 0,858 ± 0,06 g/cm3
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C (prévu)



PREMIERS SECOURS du TRIDECYL STEARATE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
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.
*En cas d'ingestion:
NE PAS faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TRIDECYL STEARATE :
-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 :
Ramasser et organiser l'élimination sans créer de poussière.
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TRIDECYL STEARATE :
-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 STÉARATE DE TRIDECYL :
-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 :
Écran facial et lunettes de sécurité.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques.
-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.



MANIPULATION et STOCKAGE du TRIDECYL STEARATE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
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.
-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.
Sensible au dioxyde de carbone. Manipuler et conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TRIDECYL STEARATE :
-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





STÉARATE DE TRIDÉCYLE
Le stéarate de tridécyle est un liquide huileux clair et incolore qui agit comme un émollient à sensation moyenne.
Le stéarate de tridécyle pénètre très rapidement dans la peau, ne laisse aucune brillance et donne une agréable sensation veloutée.


Numéro CAS : 31556-45-3
Numéro CE : 250-696-7
Nom chimique/IUPAC : stéarate de tridécyle
Formule moléculaire : C31H62O2



SYNONYMES :
Nsc152080, Cirrasol ln-gs, stéarate de tridécyle, stéarate de tridécanol, STEARICACID, TRIDECYLESTER, acide octadécanoïque, ester tridécylique, stéarate de tridécyle ISO 9001 : 2015, ACIDE OCTADECANOÏQUE, ESTER DE TRIDECYL, ACIDE STEARIQUE, ESTER DE TRIDECYL, STÉARATE DE TRIDECYL, TRIDECYL STEARATE, ESTER DE TRIDÉCYLE ACIDE OCTADÉCANOÏQUE, STÉARATE DE TRIDECYL, Nsc152080, Cirrasol ln-gs, stéarate de tridécyle, stéarate de tridécanol, STEARICACID, TRIDECYLESTER, acide octadécanoïque, ester tridécylique, stéarate de tridécyle ISO 9001 : 2015 REACH, acide octadécanoïque, ester tridécylique, acide stéarique, ester tridécylique, 1 -Tridecanol, stéarate, stéarate de tridécanol, stéarate de tridécyle, Cirrasol LN-GS, Uniflex 188, Kemester 5721, NSC 152080, Liponate TDS, stéarate de tridécyle, 31556-45-3, octadécanoate de tridécyle, acide octadécanoïque, ester de tridécyle, Cirrasol LN-GS , Stéarate de tridécanol, acide stéarique, ester tridécylique, 120525-96-4, A8OE252M6L, NSC-152080, UNII-A8OE252M6L, EINECS 250-696-7, NSC 152080, LIPONATE TDS, ETHOX TDS, UNIFLEX 188, KEMESTER 5721, 153240, 1-TRIDECANOL, STÉARATE, DTXSID2027967, GKAVWWCJCPVMNR-UHFFFAOYSA-N, NSC152080, AS-78012, NS00014167, D93439, Q27273780, 1-TRIDECANOL, STÉARATE, CIRRASOL LN-GS, ETHOX TDS, KEMESTER 5721 , LIPONATE TDS, NSC-152080, ACIDE OCTADÉCANOÏQUE, ESTER TRIDÉCYLIQUE, ACIDE STÉARIQUE, ESTER TRIDÉCYLIQUE, STÉARATE DE TRIDÉCANOL, STÉARATE DE TRIDÉCYLIQUE, UNIFLEX 188, Acide octadécanoïque, ester tridécylique, Acide stéarique, ester tridécylique, Acide octadécanoïque, ester tridécylique, Acide stéarique, ester tridécylique, 1-tridécanol, stéarate , Stéarate de tridécanol, stéarate de tridécyle, Cirrasol LN-GS, Uniflex 188, Kemester 5721, NSC 152080, Liponate TDS



Le stéarate de tridécyle est un ester d'alcool tridécylique (qv) et d'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle est un ester de cire synthétique dérivé de l'alcool tridécylique et de l'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle est un solide blanc au toucher gras.


Le stéarate de tridécyle est un agent revitalisant pour la peau et un émollient.
Le stéarate de tridécyle est l'ester de l'alcool tridécylique et de l'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle est un émollient à absorption rapide qui ne laisse aucune brillance.


Le stéarate de tridécyle présente un toucher sec et non gras à l'application avec un arrière-goût élégant et velouté.
Le stéarate de tridécyle a un HLB requis d'environ 6-9.
Le stéarate de tridécyle est l'ester obtenu à partir de la réaction de l'alcool tridécylique combiné avec l'acide stéarique.


Le stéarate de tridécyle est utilisé dans les cosmétiques comme agent améliorant la texture/épaississant et émollient et peut être d'origine animale ou synthétique.
Sous forme de matière première, le stéarate de tridécyle est décrit comme un liquide huileux clair pouvant avoir une teinte jaune clair.
Les fournisseurs de cet ingrédient vantent son absorption rapide et son toucher velouté.


Le stéarate de tridécyle est un liquide huileux clair et incolore qui agit comme un émollient à sensation moyenne.
Le stéarate de tridécyle pénètre très rapidement dans la peau, ne laisse aucune brillance et donne une agréable sensation veloutée.
Le stéarate de tridécyle est décrit comme un liquide huileux clair sous forme de matière première


Le stéarate de tridécyle contient de l'alcool tridécylique (1-tridécanol) comme composant alcoolique.
Les stéarates sont des sels ou des esters de l'acide stéarique (acide octadécanoïque).
Le stéarate de tridécyle est un composé chimique appartenant à la famille des esters.


Le stéarate de tridécyle est un liquide incolore, inodore et huileux, insoluble dans l'eau.
Le stéarate de tridécyle est l'ester obtenu à partir de la réaction de l'alcool tridécylique combiné avec l'acide stéarique.
Le stéarate de tridécyle peut être d'origine animale ou synthétique.


Sous forme de matière première, le stéarate de tridécyle est décrit comme un liquide huileux clair pouvant avoir une teinte jaune clair.
Le stéarate de tridécyle appartient à la classe des composés organiques appelés monoesters de cire.
Ce sont des cires portant un groupe ester exactement à un endroit.


Le stéarate de tridécyle est un ester synthétique couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Le stéarate de tridécyle est un liquide clair et incolore, inodore et de faible viscosité.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TRIDECYL STEARATE :
Utilisations du stéarate de tridécyle pour la dispersion pigmentaire : La recherche indique que le stéarate de tridécyle, lorsqu'il est combiné avec d'autres esters, peut créer des compositions capables de disperser des charges pigmentaires élevées, conduisant à une meilleure fluidité dans les formulations cosmétiques.
Utilisations synergiques des alcoolates métalliques du stéarate de tridécyle : des études montrent que le stéarate de tridécyle peut améliorer de manière synergique la stabilité thermique du PVC lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des alcoxydes métalliques spécifiques.


Utilisations du stéarate de tridécyle pour l'inhibition de la corrosion : la recherche suggère que le stéarate de butyle, un composé apparenté, peut améliorer la résistance à la corrosion des barres d'armature en acier dans le béton, soulignant le potentiel des esters de stéarate dans la prévention de la corrosion.
Le stéarate de tridécyle est couramment utilisé dans diverses industries, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les plastiques.


Le stéarate de tridécyle est utilisé dans les cosmétiques comme agent améliorant la texture/épaississant et émollient.
Le stéarate de tridécyle est utilisé comme lubrifiant.
Le stéarate de tridécyle est utilisé comme agent dispersant et stabilisateur d'émulsion.


Le stéarate de tridécyle est un composé d'alcool décylique, d'acide stéarique et de glycérol, utilisé dans les cosmétiques comme revitalisant et émollient pour la peau.
Le stéarate de tridécyle est largement utilisé dans une variété de produits cosmétiques et de soins personnels, notamment : crèmes et lotions pour la peau, nettoyants et savons pour le corps, shampooings et revitalisants, fonds de teint et anti-cernes, rouges à lèvres et baumes à lèvres, lotions de protection solaire et produits coiffants.
Le stéarate de tridécyle est souvent utilisé comme hydratant, émollient et lubrifiant en raison de sa capacité à pénétrer dans la peau et à lui procurer une sensation douce et soyeuse.


-Utilisations lubrifiantes du stéarate de tridécyle :
Le stéarate de tridécyle est utilisé comme lubrifiant dans diverses applications en raison de sa faible volatilité et de sa bonne stabilité thermique.
Le stéarate de tridécyle est souvent incorporé aux polymères pour améliorer leur aptitude au traitement et réduire la friction pendant les processus de moulage ou d'extrusion.


-Utilisations plastifiantes du stéarate de tridécyle :
Dans la chimie des polymères, le stéarate de tridécyle agit comme un plastifiant, améliorant la flexibilité et la maniabilité des polymères comme le poly(chlorure de vinyle) (PVC).
L'incorporation du stéarate de tridécyle dans la matrice polymère réduit les forces intermoléculaires entre les chaînes polymères, conduisant à une flexibilité améliorée et à une température de transition vitreuse plus basse.


-Utilisations cosmétiques du stéarate de tridécyle :
Le stéarate de tridécyle est utilisé comme agent émollient et épaississant dans les formulations cosmétiques.
Le stéarate de tridécyle confère une sensation douce et soyeuse à la peau et aide à stabiliser les émulsions, empêchant la séparation des phases huileuse et aqueuse.


-Potentiel de nouvelles applications :
Les recherches en cours pourraient explorer de nouvelles applications du stéarate de tridécyle au-delà des utilisations cosmétiques traditionnelles.
Le stéarate de tridécyle pourrait inclure des innovations dans les formulations ou des applications élargies dans différents types de produits de soin de la peau


-Applications de recherche scientifique du stéarate de tridécyle :
*Produits cosmétiques et de soins personnels :
Le stéarate de tridécyle est largement utilisé dans l'industrie cosmétique en raison de ses propriétés émollientes.

Le stéarate de tridécyle aide à adoucir et lisser la peau et à prévenir la perte d'hydratation.
Le stéarate de tridécyle contribue également à la stabilité d'un produit et peut aider d'autres ingrédients à résister à l'oxydation.


-Applications de recherche scientifique
Le stéarate de tridécyle a été largement étudié pour son utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Il a été démontré que le stéarate de tridécyle améliore l’hydratation de la peau et réduit l’apparence des rides et ridules.

Le stéarate de tridécyle est également utilisé dans les produits de soins capillaires pour améliorer la texture et la maniabilité des cheveux.
De plus, le stéarate de tridécyle a été étudié pour son utilisation potentielle dans les systèmes d'administration de médicaments en raison de sa capacité à pénétrer dans la peau.



FONCTIONS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Émollient :
Le stéarate de tridécyle adoucit et lisse la peau
*Conditionnement de la peau :
Le stéarate de tridécyle maintient la peau en bon état



PARENTS ALTERNATIFS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Esters d'alcools gras
*Esters d'acide carboxylique
*Acides monocarboxyliques et dérivés
*Oxydes organiques
*Dérivés d'hydrocarbures
*Composés carbonylés



SUBSTITUANTS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Squelette de cire monoester
*Ester d'alcool gras
*Ester d'acide carboxylique
*Acide monocarboxylique ou dérivés
*Dérivé de l'acide carboxylique
*Composé organique de l'oxygène
*Oxyde organique
*Dérivé d'hydrocarbure
*Composé organooxygéné
*Groupe carbonyle
*Composé aliphatique acyclique



MÉCANISME D'ACTION DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Le stéarate de tridécyle agit en formant une barrière sur la peau qui empêche la perte d'humidité et protège la peau des facteurs environnementaux.
Le stéarate de tridécyle contribue également à améliorer la texture et la sensation de la peau et des cheveux en apportant lubrification et émollience.



EFFETS BIOCHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Il a été démontré que le stéarate de tridécyle est non toxique et non irritant pour la peau et les yeux.
Le stéarate de tridécyle a un faible potentiel de sensibilisation cutanée et est considéré comme sans danger pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Il a également été démontré que le stéarate de tridécyle améliore l’hydratation de la peau et réduit l’apparence des rides et ridules.



LE STÉARATE DE TRIDECYL EN UN COUP D'OEIL :
*L'ester obtenu à partir de la réaction de l'alcool tridécylique combiné avec l'acide stéarique
*Fonctionne comme agent rehausseur de texture/épaississant et émollient adoucissant pour la peau.
*Réputé pour son absorption rapide et sa sensation veloutée
*Décrit comme un liquide huileux clair sous forme de matière première



PROPRIÉTÉS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Émollient:
Le stéarate de tridécyle forme une couche protectrice sur la peau, empêchant la perte d'humidité et améliorant la douceur et la douceur de la peau.

*Revitalisant pour la peau :
Le stéarate de tridécyle aide à maintenir l'élasticité de la peau et à la protéger contre la sécheresse et les irritations.

*Épaississant et stabilisant :
Le stéarate de tridécyle agit comme agent épaississant et stabilisant dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.

*Lubrifiant:
Le stéarate de tridécyle assure la lubrification et le glissement des formules cosmétiques.

*Émulsifiant :
Le stéarate de tridécyle peut aider à former des émulsions, qui sont des mélanges d'huile et d'eau.



FONCTIONS DU STÉARATE DE TRIDECYL :
*Émollient:
Le stéarate de tridécyle adoucit et adoucit la peau
*Agent de soin de la peau :
Le stéarate de tridécyle maintient la peau en bon état



FONCTIONS DU STÉARATE DE TRIDECYL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*CONDITIONNEMENT DE LA PEAU
Le stéarate de tridécyle maintient la peau en bon état

* CONDITIONNEMENT DE LA PEAU - ÉMOLLIENT
Le stéarate de tridécyle adoucit et lisse la peau



ANALYSE DE SYNTHÈSE DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Le stéarate de tridécyle est synthétisé à partir de la réaction de l'alcool tridécylique avec l'acide stéarique.
Le processus exact de synthèse n’est pas détaillé dans les résultats de la recherche.



ANALYSE DE LA STRUCTURE MOLÉCULAIRE DU STÉARATE DE TRIDÉCYL :
Le stéarate de tridécyle a une formule moléculaire de C31H62O2.
La masse moyenne du stéarate de tridécyle est de 466,823 Da et sa masse monoisotopique est de 466,474976 Da.



ANALYSE DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU STÉARATE DE TRIDÉCYL :
Le stéarate de tridécyle est un liquide huileux clair qui peut avoir une teinte jaune clair.
Le stéarate de tridécyle a une densité de 0,9 ± 0,1 g/cm3.

Le point d'ébullition du stéarate de tridécyle est de 496,0 ± 13,0 °C à 760 mmHg .
Le stéarate de tridécyle a une pression de vapeur de 0,0 ± 1,3 mmHg à 25 °C.
Le point d'éclair du stéarate de tridécyle est de 262,7 ± 9,7 °C.



APERÇU DU MARCHÉ DU TRIDECYL STÉARATE :
La taille du marché mondial du stéarate de tridécyle était évaluée à 100 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 150 millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 5,96 % au cours de la période de prévision 2024 à 2030.

Le stéarate de tridécyle est une molécule d'ester synthétique fréquemment utilisée comme ingrédient émollient et revitalisant pour la peau dans l'industrie cosmétique.
Le stéarate de tridécyle est composé d'alcool tridécylique et d'acide stéarique et est bien connu pour adoucir et lisser la peau.
En tant que tel, le stéarate de tridécyle est un ingrédient courant dans de nombreux produits de soins de la peau, notamment les lotions, les baumes et les crèmes.

À l’échelle mondiale, il existe une classe moyenne croissante avec un revenu disponible plus élevé dans les pays émergents, ce qui stimule la demande de produits de soins personnels et stimule le marché du stéarate de tridécyle.

En raison des qualités émollientes et revitalisantes du stéarate de tridécyle, les formulateurs souhaitant produire des produits de soin haut de gamme donnant à la peau une sensation douce et riche souhaitent l'utiliser.

Les entreprises leaders du secteur du stéarate de tridécyle proposent toujours de nouvelles idées et formules pour répondre aux demandes et aux goûts changeants des clients.

Dans le but de trouver de nouvelles utilisations du stéarate de tridécyle en dehors des cosmétiques, comme dans les médicaments et les produits industriels, ils financent également la recherche et le développement.



ÉVALUATION DE SÉCURITÉ DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Les bases de données scientifiques fournissent des informations détaillées sur la structure chimique, les propriétés et les classifications du tridécyle stéarate.
Le groupe d’experts en révision des ingrédients cosmétiques (CIR) a évalué la sécurité du stéarate de tridécyle dans les cosmétiques et l’a jugé sûr à utiliser.



COMPATIBILITÉ CUTANÉE DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Lors de tests sur l'homme, le stéarate de tridécyle a montré une très bonne compatibilité cutanée.
Le stéarate de tridécyle n'était ni irritant ni sensibilisant dans un RIPT (Repeated Insult Patch Test) provocateur mené sur 20 patients atteints d'eczéma.



ABSORPTION RAPIDE ET APRÈS SENTIMENT VELOUTÉ, TRIDECYL STEARATE :
Le stéarate de tridécyle est connu pour son absorption rapide et son toucher velouté.
Cela fait du stéarate de tridécyle un choix populaire dans les produits de soin de la peau, offrant une expérience utilisateur agréable.



AMÉLIORATION DE LA TEXTURE DE LA FORMULAIRE DU STÉARATE DE TRIDECYL :
Le stéarate de tridécyle contribue à améliorer la texture des formulations cosmétiques.
Le stéarate de tridécyle peut améliorer la consistance et la sensation des produits, les rendant ainsi plus attrayants pour les consommateurs.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TRIDECYL STEARATE :
Numéro CBN : CB5904574
Formule moléculaire : C31H62O2
Poids moléculaire : 466,82 g/mol
Numéro MDL : MFCD00072282
Propriétés physiques:
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C (prévu)
Densité : 0,858 ± 0,06 g/cm3 (prédit)
Point d'éclair : 262,70 °C (505,00 °F, TCC, estimé)
Solubilité : Soluble dans l'eau (1,011e-009 mg/L à 25 °C, estimé)
Propriétés chimiques:
LogP : 14,541 (estimé)
XLogP3-AA : 14,7

Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 29
Masse exacte : 466,47498122 g/mol
Masse monoisotopique : 466,47498122 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 33
Frais formels : 0
Complexité : 366
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Nom du produit : stéarate de tridécyle
N° CAS : 31556-45-3

Formule moléculaire : C31H62O2
InChIKeys : InChIKey=GKAVWWCJCPVMNR-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 466,82
Masse exacte : 466,82
Numéro CE : 250-696-7
UNII : A8OE252M6L
Numéro NSC : 152080
ID DSSTox : DTXSID2027967
Catégories : Autres médicaments chimiques
Numéro de registre CAS : 31556-45-3
Identifiant unique de l'ingrédient (UNII) : A8OE252M6L
Formule moléculaire : C31H62O2

Identifiant chimique international (InChI) :
InChI=1S/C31H62O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-21-23-25-27-29-31(32)33-30-28- 26-24-22-20-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Clé InChI : GKAVWWCJCPVMNR-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC
Information produit:
Nom du produit : stéarate de tridécyle
Nom IUPAC : Octadécanoate de tridécyle
Poids moléculaire : 466,8 g/mol
Densité : 0,858 ± 0,06 g/mL
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C
État physique : Solide
Solubilité dans l'eau : 1,1e-05 g/L

logP : 10,7, 12,62
logS : -7,6
pKa (Base la plus forte) : -7
Charge physiologique : 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 1
Nombre de donneurs d'hydrogène : 0
Surface polaire : 26,3 Ų
Nombre de liaisons rotatives : 29
Réfractivité : 146,34 m³•mol⁻¹
Polarisabilité : 66,12 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : 0
Règle de cinq : non
Filtre Ghose: Non

Règle de Veber : non
Règle de type MDDR : non
Nom IUPAC : Octadécanoate de tridécyle
Synonymes : acide octadécanoïque, ester tridécylique
Acide stéarique, ester tridécylique
Poids moléculaire : 466,82 g/mol
Formule moléculaire : C31H62O2
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC
InChI : GKAVWWCJCPVMNR-UHFFFAOYSA-N
Clé InChI : InChI=1S/C31H62O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-21-23-25-27-29-31(32)33-30 -28-26-24-22-20-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Point d'ébullition : 496,0 ± 13,0 °C
Densité : 0,858 ± 0,06 g/ml
État physique : Solide



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TRIDECYL STEARATE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
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 STÉARATE DE TRIDECYL :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du TRIDECYL STEARATE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Hygroscopique.



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


STÉARATE DE ZINC

Le stéarate de zinc est un composé chimique de formule moléculaire Zn(C18H35O2)2.
Le stéarate de zinc est un sel de zinc de l'acide stéarique, qui est un acide gras saturé.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche et fine, insoluble dans l'eau.
Le stéarate de zinc est un type courant de stéarate métallique et est largement utilisé dans diverses applications industrielles.

Numéro CAS : 557-05-1
Numéro CE : 209-151-9



APPLICATIONS


Le stéarate de zinc est couramment utilisé comme agent de démoulage dans l'industrie du plastique, facilitant le retrait facile des pièces moulées des moules.
Le stéarate de zinc est ajouté aux composés de PVC (chlorure de polyvinyle) pour agir comme lubrifiant et auxiliaire de traitement, améliorant ainsi l'écoulement du matériau pendant l'extrusion et le moulage.
Dans l'industrie du caoutchouc, le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage pour divers produits en caoutchouc, notamment les pneus, les joints et les joints.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de composés polyoléfiniques, tels que le polyéthylène et le polypropylène, pour améliorer les propriétés de traitement et d'écoulement.
Dans l'industrie cosmétique, le stéarate de zinc est un ingrédient courant dans les produits de maquillage comme les fards à paupières, les fards à joues et les fonds de teint, où il contribue à leur texture et à leur application lisses.
Le stéarate de zinc sert d'agent liant et lubrifiant dans les industries cosmétique et pharmaceutique, aidant à la compression des poudres en formes posologiques solides comme les comprimés et les poudres pressées.

Dans l'industrie des peintures et des revêtements, le stéarate de zinc est ajouté aux formulations comme agent dispersant, garantissant une répartition uniforme des pigments et des charges.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de revêtements à base d'eau pour améliorer leur brillance et leur stabilité de couleur.
Le stéarate de zinc est présent dans la fabrication des encres d'imprimerie, où il contribue à disperser les pigments et à améliorer la qualité d'impression.

Dans l'industrie textile, il est utilisé comme aide au filage et au tissage, réduisant ainsi la friction et l'électricité statique lors de la production du tissu.
Le stéarate de zinc peut être ajouté aux assouplissants textiles pour donner un toucher doux et lisse aux textiles.
zinc est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent anti-agglomérant dans les produits alimentaires en poudre comme les épices, le sucre et la poudre de cacao.
Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour enrober les pilules et les comprimés, garantissant qu'ils ne collent pas ensemble et soient faciles à avaler.

Dans la production de gants en caoutchouc, le stéarate de zinc aide à démouler les gants, rendant ainsi leur production plus efficace.
Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie de la construction dans les composés à joints pour cloisons sèches pour améliorer leur maniabilité et leur facilité d'application.

Le stéarate de zinc sert de lubrifiant et d'agent de démoulage dans la production de matériaux de friction, tels que les plaquettes de frein et les garnitures d'embrayage.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la fabrication d'émaux céramiques, où il aide à disperser et à suspendre uniformément les particules de céramique.
Dans l'industrie automobile, il est utilisé comme agent de démoulage pour les composants en plastique et en caoutchouc, y compris les joints d'étanchéité et les joints automobiles.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de crayons de cire pour améliorer leur douceur et leur résistance à l'effritement.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent dépoussiérant dans l'industrie du caoutchouc pour empêcher le collage des feuilles et des composés de caoutchouc.
Dans l'industrie des adhésifs, le stéarate de zinc peut être ajouté aux adhésifs thermofusibles pour améliorer leurs propriétés de collant et d'adhésion.

Le stéarate de zinc est présent dans la production de composés ignifuges pour les plastiques, contribuant ainsi à la résistance aux flammes.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de mastics et de composés de rebouchage pour améliorer leur consistance et leur facilité d'application.

Dans l’industrie céramique, il contribue à réduire la tendance des émaux à couler lors de la cuisson.
Le stéarate de zinc a des applications dans diverses autres industries, notamment la céramique, la fonderie et l'agriculture, où ses propriétés lubrifiantes, anti-agglomérantes et anti-agglomérantes sont bénéfiques.

Dans l'industrie de la fonderie, le stéarate de zinc est utilisé comme agent de séparation pour empêcher les moules en sable de coller aux modèles et aux boîtes à noyaux pendant la coulée.
Le stéarate de zinc est ajouté aux revêtements et mastics industriels pour améliorer leurs performances et leur durabilité.
Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage dans la production de plastique renforcé de fibre de verre (FRP) et de matériaux composites.
Dans l'industrie de la céramique, il sert d'aide à la suspension de l'émail, empêchant le dépôt et assurant une application uniforme.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de matériaux isolants, tels que des vernis et des rubans isolants électriques.
Le stéarate de zinc est ajouté aux composés de caoutchouc pour l'isolation des fils et des câbles afin d'améliorer la flexibilité et de réduire la friction.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité, où il améliore la force de liaison et empêche le transfert d'adhésif.

Dans l’industrie du papier et de la pâte à papier, il est utilisé comme agent de contrôle du poix pour empêcher l’accumulation de substances collantes sur les machines.
L'industrie pharmaceutique utilise le stéarate de zinc dans la fabrication de poudres pour comprimés et gélules afin de faciliter leur fluidité et leur compression.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production d'élastomères thermoplastiques (TPE) pour améliorer les propriétés de traitement et du produit final.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de plastiques et de résines thermodurcissables pour contrôler la viscosité et faciliter le moulage.
Dans l’industrie aérospatiale, il peut servir de lubrifiant et d’agent de démoulage pour les composants en plastique et en caoutchouc.

Le stéarate de zinc est ajouté aux formulations de caoutchouc de silicone pour améliorer les propriétés de démoulage.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de matériaux d'insonorisation, tels que les mousses et barrières acoustiques.

Lors du coulage de produits en béton et à base de ciment, il agit comme conditionneur de surface pour améliorer le démoulage des moules et des coffrages.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de bougies en cire et se retrouve souvent dans les bougies parfumées et décoratives.
Dans la fabrication de jouets en plastique, le stéarate de zinc peut être utilisé pour améliorer l’écoulement des matières plastiques lors du moulage par injection.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la formulation de graisses lubrifiantes pour réduire la friction et améliorer la lubrification.
Le stéarate de zinc est présent dans la production de nanocomposites polymère-argile, où il améliore la dispersion des particules d'argile dans les matrices polymères.

Le stéarate de zinc peut être ajouté aux composés polymères utilisés dans la fabrication de câbles pour réduire la friction et améliorer la flexibilité.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la création de produits en mousse de PVC, notamment des panneaux et des feuilles de mousse.

Dans l’industrie du travail du bois, il peut agir comme abat-poussière de bois, empêchant l’accumulation de poussière lors de la coupe et du ponçage.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de joints en caoutchouc pour diverses applications industrielles.

Le stéarate de zinc peut être ajouté aux revêtements en poudre pour améliorer les propriétés d'écoulement et empêcher l'agglomération.
Dans le secteur agricole, le stéarate de zinc est utilisé dans les produits phytosanitaires pour améliorer la dispersion et l'efficacité des principes actifs.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent clarifiant dans l'industrie du plastique pour améliorer la transparence des matières plastiques, telles que les films et feuilles de PVC.
Dans l’industrie du caoutchouc, il trouve des applications dans la production de pneus en caoutchouc, où il agit comme agent de démoulage et améliore le processus de fabrication.
Le stéarate de zinc se trouve dans la formulation des bandes transporteuses en caoutchouc, où il facilite le traitement et contribue à la longévité des bandes.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de matériaux de terrasse composites, améliorant leur résistance aux intempéries et leur finition de surface.
Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie du papier et de l'emballage comme composant de revêtement pour améliorer la douceur et l'imprimabilité du papier.
L'industrie cosmétique utilise le stéarate de zinc dans divers produits de soin de la peau, tels que les lotions et les crèmes, où il contribue à une texture lisse et crémeuse.

Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la production de produits de protection solaire, offrant une sensation non grasse et une meilleure étalement.
Dans la fabrication de tuyaux en plastique, le stéarate de zinc agit comme lubrifiant et auxiliaire technologique lors de l’extrusion.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la formulation de fluides de forage à base de pétrole dans l'industrie pétrolière et gazière pour empêcher l'agglomération et améliorer la lubrification.

Dans l'industrie de la construction, il est ajouté au béton et aux mortiers à base de ciment pour améliorer la maniabilité et empêcher la ségrégation de l'eau.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de matériaux d'insonorisation automobile, réduisant le bruit et les vibrations de la route.
Dans l'industrie de la céramique, il sert d'aide à la suspension des glaçures pour la poterie, les carreaux et les sanitaires.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent anti-adhésif dans la fabrication de gants et de ballons en caoutchouc.
Le stéarate de zinc peut être ajouté aux cirages et cires automobiles pour améliorer leur étalement et leur brillance.
Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie textile pour réduire la friction lors des processus de filage et de tissage.
Dans la fabrication de films et de feuilles plastiques, il facilite le traitement et contribue à une finition de surface lisse.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de composés plastiques destinés à l'industrie électrique et électronique afin d'améliorer l'isolation et le traitement.
Dans l’industrie alimentaire, il agit comme agent anti-agglomérant dans les produits alimentaires en poudre, tels que le sucre en poudre et les mélanges d’épices.

Le stéarate de zinc se trouve dans la formulation des encres d'impression jet d'encre pour disperser les pigments et améliorer la qualité d'impression.
Dans la production de revêtements céramiques pour ustensiles de cuisine, il contribue à empêcher le collage et à améliorer les propriétés antiadhésives.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication d'agents extincteurs à poudre sèche pour améliorer la fluidité.
Le stéarate de zinc peut être ajouté aux films plastiques utilisés dans la construction de serres pour réduire la friction de surface et améliorer la durabilité.
Dans l'industrie des adhésifs, le stéarate de zinc peut agir comme régulateur de viscosité dans les adhésifs thermofusibles.

Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie de la fonderie comme agent de démoulage en sable et comme agent de démoulage pour la coulée de pièces métalliques.
Le stéarate de zinc trouve des applications dans la production de composants automobiles, notamment les joints en caoutchouc, les joints d'étanchéité et les passe-fils, améliorant leur démoulage et leur finition de surface.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de films plastiques pour les couvertures de serres agricoles, où il améliore les propriétés de surface et la résistance au collage.

Dans l’industrie céramique, il est utilisé comme agent lubrifiant pour les procédés d’extrusion d’argile et de formage du plastique.
L'industrie pharmaceutique utilise le stéarate de zinc dans la production de suppléments de vitamines et de minéraux sous forme de comprimés pour faciliter le processus de fabrication des comprimés.

Le stéarate de zinc est ajouté aux revêtements et teintures pour bois pour améliorer la dispersion des pigments et prolonger le temps ouvert d'application.
Dans l'industrie aérospatiale, le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage pour les matériaux composites dans la fabrication de composants d'avions.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de bandes transporteuses en caoutchouc, où il améliore la libération des feuilles de caoutchouc moulées.

L'industrie textile utilise le stéarate de zinc comme auxiliaire de filage et de tissage pour réduire la friction lors de la fabrication textile.
Le stéarate de zinc est ajouté aux assouplissants textiles pour conférer une finition douce et lisse aux tissus.

Dans l'industrie de la construction, le stéarate de zinc est utilisé dans les composés à joints pour cloisons sèches pour améliorer la maniabilité et la finition de surface.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans les peintures à l'huile, contribuant à leur stabilité et empêchant la sédimentation des pigments.
Dans la fabrication de matériaux d’isolation des bâtiments, il facilite le traitement des mousses et des panneaux isolants.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de sous-couches et de produits d'étanchéité pour automobiles pour améliorer la résistance à l'humidité.
L'industrie cosmétique l'intègre dans les produits de soin, tels que les crèmes et lotions, pour offrir une sensation soyeuse et non grasse.

Le stéarate de zinc est ajouté aux cires dentaires pour améliorer leurs propriétés de sculpture et de moulage.
Dans la production de rouleaux en caoutchouc utilisés dans les industries de l'imprimerie et du papier, le stéarate de zinc améliore le démoulage et la qualité de la surface.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication d'encres d'impression à jet d'encre pour disperser les pigments et améliorer l'éclat des couleurs.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la formulation des rubans de transfert thermique, contribuant au transfert d'encre et à la qualité d'impression.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs sensibles à la pression pour réduire la friction et empêcher l'adhésion au rouleau.
Dans l’industrie agricole, on le retrouve dans les formulations de pesticides pour améliorer la dispersion et la diffusion des principes actifs.

Le stéarate de zinc est ajouté aux plastiques utilisés dans les biens de consommation, tels que les ustensiles de cuisine et les jouets, pour améliorer le traitement et la finition de surface.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de liants pour noyaux de fonderie afin d'améliorer la résistance du noyau et ses propriétés d'extraction.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la production de bougies, où il agit comme agent de démoulage et améliore les caractéristiques de combustion.
Dans l'industrie du bois, il est utilisé dans les aides au ponçage pour réduire la friction et éviter le colmatage du papier de verre.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de produits en fibres céramiques, améliorant leurs propriétés de traitement et d'isolation.
Le stéarate de zinc est ajouté aux adhésifs à base de caoutchouc pour améliorer l'adhérence et empêcher le collage des surfaces enduites d'adhésif.



DESCRIPTION


Le stéarate de zinc est un composé chimique de formule moléculaire Zn(C18H35O2)2.
Le stéarate de zinc est un sel de zinc de l'acide stéarique, qui est un acide gras saturé.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche et fine, insoluble dans l'eau.
Le stéarate de zinc est un type courant de stéarate métallique et est largement utilisé dans diverses applications industrielles.

Le stéarate de zinc est connu pour sa faible solubilité dans les solvants polaires et sa capacité à agir comme lubrifiant, agent de démoulage et stabilisant dans divers matériaux.
Le stéarate de zinc est souvent utilisé comme agent de démoulage dans les industries du plastique et du caoutchouc, comme lubrifiant dans la production de composés de polyoléfine et de PVC et comme agent anti-agglomérant dans les produits en poudre.

En plus de son rôle dans les applications industrielles, le stéarate de zinc est également utilisé dans les industries cosmétique et pharmaceutique, où il sert d'agent liant et lubrifiant dans divers produits, notamment le maquillage, les poudres et les comprimés.
Le stéarate de zinc est dérivé de la réaction de l'acide stéarique et de l'oxyde de zinc.
Le stéarate de zinc est un stéarate métallique, caractérisé par sa structure saline.

Le stéarate de zinc est insoluble dans l'eau, ce qui en fait une substance hydrophobe.
Le stéarate de zinc a un point de fusion compris entre 120 et 130 degrés Celsius (248 et 266 degrés Fahrenheit).
Le stéarate de zinc est connu pour sa faible solubilité dans les solvants polaires, tels que l'eau et les alcools.

Le stéarate de zinc est très stable dans des conditions normales de stockage et a une longue durée de conservation.
Sa texture fine et poudrée lui confère un toucher lisse et légèrement glissant au toucher.

Le stéarate de zinc est couramment utilisé comme agent de démoulage dans les industries du plastique et du caoutchouc.
Le stéarate de zinc est ajouté aux composés polymères pour améliorer les propriétés d'écoulement et de démoulage pendant le moulage.

Dans l’industrie du PVC (polychlorure de vinyle), le stéarate de zinc agit comme lubrifiant et auxiliaire technologique.
Le stéarate de zinc est connu pour réduire la friction lors du traitement des polymères, empêchant le collage et améliorant la moulabilité.
Le stéarate de zinc est souvent utilisé dans la production de composés polyoléfiniques, tels que le polyéthylène et le polypropylène.
En tant qu'agent anti-agglomérant, il est utilisé dans les produits en poudre pour éviter l'agglutination et assurer la fluidité.

Le stéarate de zinc est utilisé dans l'industrie cosmétique comme agent liant et lubrifiant dans les produits de maquillage.
Le stéarate de zinc se trouve dans divers produits cosmétiques, notamment les poudres pressées, les fards à paupières et le fard à joues.

Dans l'industrie pharmaceutique, le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant dans les formulations de comprimés et de pilules.
Le stéarate de zinc facilite la compression des ingrédients en poudre sous des formes posologiques solides.
Le stéarate de zinc est également utilisé dans la production d'encres d'imprimerie et de peintures.

Le stéarate de zinc agit comme agent dispersant et peut améliorer la fluidité des pigments et des charges dans les formulations de peinture.
Le stéarate de zinc est ajouté à divers revêtements et vernis pour améliorer leurs performances et leurs propriétés d'application.
Dans l'industrie textile, le stéarate de zinc est utilisé dans les assouplissants textiles et comme auxiliaire technologique pour le filage et le tissage.

Le stéarate de zinc peut agir comme agent de démoulage dans la production de gants en caoutchouc et d'autres produits en caoutchouc.
Le stéarate de zinc est connu pour sa faible toxicité et est généralement considéré comme sans danger pour diverses applications.
Ses propriétés uniques, notamment ses qualités lubrifiantes et antiadhésives, en font un additif précieux dans une large gamme de produits industriels et de consommation.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Formule chimique : Zn(C18H35O2)2
Poids moléculaire : environ 631,33 g/mol
Aspect : Poudre blanche et fine
Odeur : Inodore
Goût : Insipide
Point de fusion : généralement compris entre 120 et 130 degrés Celsius (248 et 266 degrés Fahrenheit)
Densité : Environ 1,1 g/cm³
Solubilité : Insoluble dans l’eau et les solvants polaires
Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans divers solvants non polaires, tels que les solvants organiques comme l'éthanol, le méthanol et le chloroforme.
pH : Généralement neutre (environ 7)
Taille des particules : Généralement une texture fine et poudrée
Inflammabilité : Ininflammable


Propriétés chimiques:

Structure chimique : Le stéarate de zinc est un stéarate métallique, composé d'ions zinc (Zn² ⁺ ) liés à des molécules d'acide stéarique (C18H35O2).
Stabilité : Le composé est stable dans des conditions normales de stockage.
Réactivité : Il est généralement non réactif avec les matériaux et produits chimiques courants.
Hygroscopique : faible hygroscopique, ce qui signifie qu'il a une faible tendance à absorber l'humidité de l'environnement.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrer la respiration artificielle.
Consulter un médecin si les problèmes respiratoires persistent.


Contact avec la peau:

Retirez les vêtements contaminés et lavez la peau affectée avec beaucoup d'eau et de savon.
En cas d'irritation, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à l'eau douce et tiède pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.
Consulter un médecin si l'irritation des yeux persiste.


Ingestion:

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau si la personne est consciente.
Consultez immédiatement un médecin.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle approprié, notamment des lunettes ou des lunettes de sécurité, des gants de protection et des vêtements de protection appropriés pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé, comme sous une hotte chimique ou dans une zone dotée d'une ventilation par aspiration locale, pour minimiser l'inhalation de particules en suspension dans l'air.

Évitement de la poussière :
Minimisez la génération de poussière.
Manipulez le stéarate de zinc avec précaution pour éviter la libération de fines particules dans l'air.

Évitez les contacts :
Évitez tout contact cutané et oculaire avec la substance.
En cas de contact, suivez les mesures de premiers secours recommandées.

Laver les mains:
Lavez-vous soigneusement les mains et toute peau exposée après avoir manipulé du stéarate de zinc, en particulier avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes.

Prévenir l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de la substance.
Évitez l'ingestion ou l'exposition orale.

Séparé des matériaux incompatibles :
Conservez le stéarate de zinc à l’écart des matériaux et conditions incompatibles, notamment les acides forts, les bases fortes et les sources d’inflammation.

Étiquetage approprié :
Assurez-vous que les contenants de stéarate de zinc sont correctement étiquetés avec une identification claire, des informations sur les dangers et des instructions de sécurité.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le stéarate de zinc dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Gardez-le à l'écart de la chaleur, des flammes nues et de la lumière directe du soleil.

Contrôle de la température:
Maintenir les températures de stockage dans la plage spécifiée pour éviter toute altération des propriétés de la substance.

Conteneurs :
Utiliser des récipients appropriés et hermétiquement fermés pour le stockage afin d'éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Séparation:
Conserver le stéarate de zinc séparément des matériaux incompatibles ou réactifs avec celui-ci, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité.

Empilage :
N'empilez pas les conteneurs trop haut pour éviter tout écrasement et tout dommage potentiel.

Contrôle des déversements :
Avoir des mesures de contrôle des déversements en place, telles que des kits de déversement et des matériaux absorbants, en cas de déversements ou de fuites accidentels.

Matériel de manutention:
Utiliser un équipement de manutention approprié, tel que des écopes ou des pelles, lors du transfert du stéarate de zinc afin d'éviter la génération de poussière.

Conformité à la réglementation :
Respectez toutes les réglementations locales, étatiques et fédérales régissant la manipulation et le stockage des produits chimiques, y compris les exigences en matière d'élimination des déchets.


Procédures d'urgence:

En cas de déversement, contenir et nettoyer le matériau de manière à minimiser la génération de poussière en suspension dans l'air. Utilisez des absorbants appropriés et suivez les directives d'élimination des déchets.
En cas d'incendie, utilisez un équipement de lutte contre l'incendie approprié et suivez les procédures standard de lutte contre l'incendie, telles que l'utilisation d'extincteurs à poudre chimique.
En cas d'exposition ou d'effets indésirables, se référer aux mesures de premiers secours recommandées et consulter un médecin si nécessaire.



SYNONYMES


Octadécanoate de zinc
Distéarate de zinc
Oxyde de di(stéaroyle) de zinc
Sel de zinc de l'acide octadécanoïque
Savon au zinc
Stéarate de zinc, technologie.
Distéarate de zinc
Dioctadécanoate de zinc
Stéarate d'octadécyle de zinc
Octadécyle octadécanoate de zinc
Stéarate de zinc octadécyle
Octadécyle octadécanoate de zinc
ZincC18H35O2C18H35O2
Bis(octadécanoate) de zinc
Acide octadécanoïque, sel de zinc
Ester octadécylique de zinc
Acide stéarique de zinc
Octadécanoate de zinc, sel de zinc
Zinge C36H70O4
Octadécyle octadécanoate de zinc, tech.
Octadécanoate de zinc, extra pur
Stéarate de zinc, poudre
Stéarate de zinc (chinois)
Stéarate de zinc (coréen)
Stéarate de zinc (arabe)
Octadécyl octadécanoate de zinc, qualité technique
Oxyde de di(stéaroyle) de zinc, qualité technique
Savon de zinc, qualité technique
Stéarate de zinc, qualité industrielle
Stéarate de zinc, qualité commerciale
Octadécanoate de zinc, qualité réactif
Distéarate de zinc, qualité analytique
Octadécyl octadécanoate de zinc, qualité laboratoire
Stéarate de zinc, qualité USP
Stéarate de zinc (hébreu)
Stéarate de zinc (hindi)
STÉARATE DE ZINC

Le stéarate de zinc est un composé chimique qui entre dans la catégorie des sels métalliques ou stéarates métalliques.
Le stéarate de zinc est formé par la réaction de l'acide stéarique (un acide gras à longue chaîne) avec l'oxyde de zinc.
Le composé obtenu, le stéarate de zinc, est une poudre blanche finement divisée, insoluble dans l'eau mais dispersable dans les solvants organiques.

Numéro CAS : 557-05-1



APPLICATIONS


Le stéarate de zinc est couramment utilisé comme agent de démoulage dans l'industrie du plastique pour faciliter l'éjection en douceur des pièces en plastique des moules.
Dans l’industrie du caoutchouc, il sert de lubrifiant et d’agent anti-adhérant lors du traitement des composés de caoutchouc, empêchant l’adhésion entre les couches de caoutchouc.
Le stéarate de zinc est ajouté aux formulations de PVC (chlorure de polyvinyle) pour améliorer les propriétés d'écoulement de la résine et améliorer sa transformabilité.
Le stéarate de zinc agit comme agent fluidifiant et anti-agglomérant dans les produits en poudre, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires, pour éviter l'agglutination et assurer une distribution uniforme.

Dans l'industrie cosmétique, le stéarate de zinc est utilisé dans les fards à paupières, les fonds de teint et les poudres pour le visage pour donner une texture soyeuse et améliorer la mélangeabilité.
Le stéarate de zinc contribue au fini mat des produits de maquillage, aidant à contrôler la brillance et le gras de la peau.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la formulation de poudres pressées et de cosmétiques compacts en raison de ses propriétés liantes.

Le stéarate de zinc trouve une application dans la fabrication de comprimés pharmaceutiques comme liant de comprimés, facilitant la compression des poudres en comprimés solides.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant dans la production de produits abrasifs comme les meules et le papier de verre.
Dans l'industrie des peintures et des revêtements, le stéarate de zinc fonctionne comme un agent anti-décantation, empêchant la sédimentation des pigments dans les formulations de peinture.

Le stéarate de zinc est ajouté aux formulations d'encre pour améliorer les caractéristiques d'écoulement et éviter les problèmes de transfert d'encre dans les processus d'impression.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de crayons de couleur et de crayons de couleur pour améliorer la dispersion et la texture des couleurs.
Dans l’industrie céramique, il est utilisé comme agent de vitrage pour réduire la friction et améliorer la finition de surface.

Le stéarate de zinc est un agent anti-adhérent efficace dans la fabrication des films plastiques, empêchant ceux-ci de coller entre eux.
de zinc sert d'adjuvant de traitement dans l'extrusion et le moulage par injection des thermoplastiques, garantissant un traitement en douceur et une qualité de produit uniforme.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la production de rubans adhésifs pour améliorer les propriétés de démoulage du rouleau.

Le stéarate de zinc est ajouté aux gants en latex pour empêcher le collage et l'adhérence lors de la fabrication et de l'emballage.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de coupe-froid automobiles pour améliorer la flexibilité et réduire la friction.
Dans l'industrie de la construction, le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant dans la production de joints de tuyaux en béton.

Le stéarate de zinc agit comme agent désensibilisant dans la fabrication d'explosifs, réduisant ainsi la sensibilité au frottement et à l'impact.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la formulation de résines thermodurcissables pour améliorer leur traitement et leur manipulation.
Dans l'industrie de la fonderie, il est ajouté aux noyaux de sable pour améliorer la fluidité et réduire les défauts des pièces moulées.
Le stéarate de zinc trouve une application dans la production de composés de polissage pour les surfaces en métal, en plastique et en verre.

Dans l'industrie textile, il est utilisé comme lubrifiant dans le filage des fibres synthétiques pour prévenir l'électricité statique et améliorer la manipulation des fibres.
Les diverses applications du stéarate de zinc couvrent plusieurs industries, ce qui en fait un composé chimique précieux et polyvalent pour améliorer les processus de fabrication et la qualité des produits.
Dans l'industrie de la céramique et de la poterie, le stéarate de zinc est utilisé comme ingrédient de glaçage pour contrôler l'écoulement et l'adhérence des matériaux de glaçage pendant la cuisson.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production d'encres d'imprimerie, en particulier dans l'impression offset et hélio, pour améliorer le transfert d'encre et empêcher l'encre de se dégrader sur les feuilles adjacentes.

Le stéarate de zinc agit comme agent matifiant dans l'industrie de la peinture et des revêtements, fournissant une finition mate aux peintures et revêtements.
Dans le processus de préparation des matières plastiques, il fonctionne comme un auxiliaire technologique pour améliorer l’extrusion et le moulage des produits en plastique.

Le stéarate de zinc est ajouté aux produits en caoutchouc tels que les pneus et les bandes transporteuses pour améliorer leur traitement et réduire la friction pendant la fabrication.
Dans l'industrie du papier et du carton, le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et agent de démoulage dans la production de papier couché.
Le stéarate de zinc sert de poudre à saupoudrer dans la fabrication de produits en latex comme des gants et des ballons pour éviter qu'ils ne collent.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent matifiant dans l'industrie du bois pour réduire la brillance et améliorer la finition des revêtements en bois.
Le stéarate de zinc agit comme agent anti-adhérent dans la production de sacs et films plastiques pour éviter qu'ils ne collent entre eux.
Dans l'industrie pharmaceutique, il est utilisé dans le pressage des comprimés pour améliorer la fluidité et la compressibilité des formulations de comprimés.

Le stéarate de zinc est présent dans la production d'élastomères thermoplastiques (TPE) pour améliorer leurs propriétés de traitement et de démoulage.
Le stéarate de zinc sert de lubrifiant dans la fabrication de tuyaux et raccords en PVC pour faciliter l'extrusion et empêcher la fusion.
Le stéarate de zinc est ajouté aux films polyoléfines pour réduire le coefficient de friction et améliorer les propriétés de glissement.

Dans l'industrie du textile et des fibres, le stéarate de zinc est utilisé dans les processus de filage pour réduire l'électricité statique et améliorer la manipulation des fibres.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et agent antiadhésif dans la production de produits en mousse de latex comme les matelas et les coussins.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la production de joints automobiles et industriels pour améliorer leur manipulation et leur installation.
Le stéarate de zinc fonctionne comme agent de démoulage dans la production de gants en caoutchouc, garantissant un démoulage facile.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de contrôle de la brillance dans la fabrication de revêtements et de vernis pour papier.
Dans l'industrie de la fonderie, il est ajouté aux formulations de sable de noyau pour améliorer la fluidité et la libération des noyaux de sable.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de bougies pour éviter de coller aux moisissures et améliorer la qualité de la combustion.
Le stéarate de zinc est ajouté aux pâtes argileuses dans les poteries et les céramiques pour réduire les fissures et améliorer la maniabilité.

Dans l’industrie du cuir et de la chaussure, il est utilisé comme lubrifiant lors du traitement du cuir et de la production de semelles de chaussures.
Le stéarate de zinc est un composant essentiel dans la fabrication de compositions pyrotechniques pour éviter un allumage prématuré.

Le stéarate de zinc sert d'agent anti-poussière dans la production de granulés d'engrais pour réduire la formation de poussière lors de la manipulation.
La polyvalence et les propriétés multifonctionnelles du stéarate de zinc en font une partie intégrante de divers processus de fabrication dans toutes les industries, contribuant ainsi à la qualité et à l'efficacité des produits.
Dans l'industrie de la céramique et de la poterie, le stéarate de zinc est utilisé comme ingrédient de glaçage pour contrôler l'écoulement et l'adhérence des matériaux de glaçage pendant la cuisson.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production d'encres d'imprimerie, en particulier dans l'impression offset et hélio, pour améliorer le transfert d'encre et empêcher l'encre de se dégrader sur les feuilles adjacentes.
Le stéarate de zinc agit comme agent matifiant dans l'industrie de la peinture et des revêtements, fournissant une finition mate aux peintures et revêtements.
Dans le processus de préparation des matières plastiques, il fonctionne comme un auxiliaire technologique pour améliorer l’extrusion et le moulage des produits en plastique.

Le stéarate de zinc est ajouté aux produits en caoutchouc tels que les pneus et les bandes transporteuses pour améliorer leur traitement et réduire la friction pendant la fabrication.
Dans l'industrie du papier et du carton, le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et agent de démoulage dans la production de papier couché.
Le stéarate de zinc sert de poudre à saupoudrer dans la fabrication de produits en latex comme des gants et des ballons pour éviter qu'ils ne collent.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent matifiant dans l'industrie du bois pour réduire la brillance et améliorer la finition des revêtements en bois.
Le stéarate de zinc agit comme agent anti-adhérent dans la production de sacs et films plastiques pour éviter qu'ils ne collent entre eux.
Dans l'industrie pharmaceutique, il est utilisé dans le pressage des comprimés pour améliorer la fluidité et la compressibilité des formulations de comprimés.
Le stéarate de zinc est présent dans la production d'élastomères thermoplastiques (TPE) pour améliorer leurs propriétés de traitement et de démoulage.
Le stéarate de zinc sert de lubrifiant dans la fabrication de tuyaux et raccords en PVC pour faciliter l'extrusion et empêcher la fusion.

Le stéarate de zinc est ajouté aux films polyoléfines pour réduire le coefficient de friction et améliorer les propriétés de glissement.
Dans l'industrie du textile et des fibres, le stéarate de zinc est utilisé dans les processus de filage pour réduire l'électricité statique et améliorer la manipulation des fibres.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et agent antiadhésif dans la production de produits en mousse de latex comme les matelas et les coussins.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la production de joints automobiles et industriels pour améliorer leur manipulation et leur installation.
Le stéarate de zinc fonctionne comme agent de démoulage dans la production de gants en caoutchouc, garantissant un démoulage facile.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de contrôle de la brillance dans la fabrication de revêtements et de vernis pour papier.
Dans l'industrie de la fonderie, il est ajouté aux formulations de sable de noyau pour améliorer la fluidité et la libération des noyaux de sable.
Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de bougies pour éviter de coller aux moisissures et améliorer la qualité de la combustion.
Le stéarate de zinc est ajouté aux pâtes argileuses dans les poteries et les céramiques pour réduire les fissures et améliorer la maniabilité.

Dans l’industrie du cuir et de la chaussure, il est utilisé comme lubrifiant lors du traitement du cuir et de la production de semelles de chaussures.
Le stéarate de zinc est un composant essentiel dans la fabrication de compositions pyrotechniques pour éviter un allumage prématuré.

Le stéarate de zinc sert d'agent anti-poussière dans la production de granulés d'engrais pour réduire la formation de poussière lors de la manipulation.
La polyvalence et les propriétés multifonctionnelles du stéarate de zinc en font une partie intégrante de divers processus de fabrication dans toutes les industries, contribuant ainsi à la qualité et à l'efficacité des produits.
Dans la fabrication de plastiques renforcés de fibre de verre (FRP), le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage pour faciliter le démoulage des composants FRP.

Le stéarate de zinc joue un rôle dans la production de céramiques et de porcelaines en agissant comme lubrifiant lors des processus de façonnage et de formage.
Dans l'industrie cosmétique, le stéarate de zinc est ajouté aux formulations de rouges à lèvres pour améliorer la texture, réduire la brillance et améliorer la dispersion des couleurs.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant dans la fabrication des batteries au plomb, facilitant ainsi le processus d'assemblage des plaques.

Le stéarate de zinc trouve une application dans la production de pièces automobiles, telles que des joints et des joints, pour réduire la friction et améliorer les propriétés d'étanchéité.
Dans l'industrie du bois, il est utilisé comme aide au ponçage pour éviter le colmatage du papier de verre lors du ponçage des surfaces en bois.
Le stéarate de zinc est ajouté aux formulations d'encre d'impression pour l'impression flexographique et typographique afin d'améliorer le transfert d'encre sur les substrats.
Dans la production de revêtements de sol et de carrelages en PVC, le stéarate de zinc est utilisé comme auxiliaire technologique pour améliorer la maniabilité et le démoulage.
Le stéarate de zinc est présent dans la formulation de produits déodorants et antisudorifiques pour améliorer la texture et réduire le gras.

Le stéarate de zinc sert d'agent de démoulage pour la production de rouleaux en caoutchouc utilisés dans diverses applications industrielles.
Lors de la création de filaments d’impression 3D, il contribue à améliorer les propriétés d’écoulement du filament et à prévenir le colmatage des buses.

Le stéarate de zinc est utilisé comme agent glissant dans la production de films et de feuilles plastiques pour faciliter les processus d'enroulement et de déroulement.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans la fabrication de rubans à transfert thermique pour l'impression de codes-barres et d'étiquettes.
Le stéarate de zinc est utilisé comme agent saupoudrant dans la production de chewing-gum pour éviter qu'il ne colle pendant le traitement et l'emballage.
Dans l'industrie de la construction, le stéarate de zinc est ajouté aux produits à base de ciment pour réduire l'absorption d'eau et améliorer la maniabilité.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la formulation de lubrifiants au graphite destinés aux serrures, charnières et composants mécaniques.
Le stéarate de zinc est ajouté aux formulations de crayons pour améliorer le mélange des couleurs et réduire les bavures.
Dans le moulage de pièces en métal et en aluminium, il sert d'agent de démoulage pour faciliter le retrait des pièces.
Le composé est utilisé dans la production de mousses plastiques, telles que les panneaux de mousse PVC, pour améliorer l'expansion et la structure cellulaire.

Le stéarate de zinc est ajouté aux composés de caoutchouc utilisés dans la fabrication des bandes transporteuses pour améliorer la flexibilité et réduire l'usure.
Le stéarate de zinc est utilisé comme agent antimousse dans la production de peintures et de revêtements au latex.
Le stéarate de zinc est ajouté aux émaux céramiques pour contrôler l'épaisseur des couches d'émail et améliorer les propriétés d'application.
Dans l’industrie cosmétique, il est utilisé dans la formulation de poudres compactes pressées pour faciliter son application.

Le stéarate de zinc est utilisé dans la production de résines thermodurcissables pour améliorer la moulabilité et la finition de surface.
Son utilisation répandue dans diverses industries souligne son importance en tant qu’additif polyvalent et efficace qui améliore les processus de fabrication et la qualité des produits.



DESCRIPTION


Le stéarate de zinc est un composé chimique qui entre dans la catégorie des sels métalliques ou stéarates métalliques.
Le stéarate de zinc est formé par la réaction de l'acide stéarique (un acide gras à longue chaîne) avec l'oxyde de zinc.
Le composé obtenu, le stéarate de zinc, est une poudre blanche finement divisée, insoluble dans l'eau mais dispersable dans les solvants organiques.

Le stéarate de zinc est couramment utilisé dans diverses industries, notamment les industries du plastique, du caoutchouc, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et alimentaires, en raison de ses propriétés uniques.
Le stéarate de zinc agit comme lubrifiant, agent de démoulage et agent antiagglomérant. Dans les industries du plastique et du caoutchouc, il est souvent utilisé comme agent de démoulage pour faciliter le démoulage des produits moulés.
En cosmétique et en pharmacie, il est utilisé comme liant dans la production de comprimés et de poudres, ainsi que dans les produits de maquillage et de soin pour améliorer la texture et la consistance.

Le stéarate de zinc est une poudre blanche, inodore et à texture fine.
Le stéarate de zinc est un composé chimique formé par la réaction de l'acide stéarique et de l'oxyde de zinc.
Le stéarate de zinc est insoluble dans l'eau mais dispersable dans les solvants organiques.

Le stéarate de zinc est largement utilisé comme produit chimique industriel polyvalent.
Le stéarate de zinc est connu pour ses propriétés lubrifiantes, ce qui en fait un agent de démoulage efficace dans la fabrication des plastiques et du caoutchouc.

Grâce à son pouvoir lubrifiant, il aide à prévenir le collage et facilite le démoulage facile des produits moulés.
Le stéarate de zinc a un point de fusion bas, ce qui facilite son application comme agent de démoulage.
Le stéarate de zinc est non toxique et sans danger pour diverses utilisations industrielles et commerciales.
Le stéarate de zinc agit comme un agent anti-agglomérant dans les produits en poudre, empêchant l'agglutination et assurant une consistance fluide.

Dans l'industrie cosmétique, le stéarate de zinc est utilisé dans les formulations de maquillage, telles que les poudres pour le visage et les fards à paupières, pour améliorer la texture et la facilité de mélange.
Le stéarate de zinc contribue à un toucher soyeux et lisse des cosmétiques, améliorant ainsi l'application et la finition des produits de maquillage.
Le stéarate de zinc peut être trouvé dans les comprimés et les poudres pharmaceutiques, où il sert de liant et aide à maintenir l'intégrité des comprimés.

Le stéarate de zinc est utilisé comme fluidifiant dans l'industrie pharmaceutique pour assurer un mélange uniforme des poudres.
Dans l'industrie alimentaire, le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage dans la production de chewing-gum pour éviter qu'il ne colle aux équipements de fabrication.
Le stéarate de zinc est chimiquement stable et ne réagit pas avec la plupart des substances dans des conditions normales.

Le stéarate de zinc a une faible densité apparente, ce qui le rend adapté aux applications où des poudres légères sont souhaitées.
Le stéarate de zinc est compatible avec une large gamme de polymères, notamment le polyéthylène, le polypropylène et le PVC, utilisés dans la transformation des matières plastiques.
Dans l'industrie du caoutchouc, le stéarate de zinc est ajouté aux composés de caoutchouc pour améliorer le traitement et empêcher l'adhérence lors du mélange.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C36H70O4Zn
Poids moléculaire : environ 632,33 g/mol
Aspect : Poudre fine et blanche
Odeur : Inodore
Solubilité : Insoluble dans l’eau
Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans les solvants organiques courants tels que les alcools, l'acétone et le chloroforme.
Point de fusion : environ 120-130°C (248-266°F)
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition
Densité : Environ 1,095 g/cm³
pH : Neutre
Inflammabilité : Ininflammable
Indice de réfraction : 1,43 (approximatif)
Taille des particules : généralement de l’ordre du micromètre
Densité apparente : varie en fonction de la taille des particules et du compactage



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez-vous vers l’air frais :
Si une personne inhale des particules de stéarate de zinc en suspension dans l'air et ressent une gêne respiratoire, déplacez-la immédiatement vers une zone avec de l'air frais pour permettre une respiration plus facile.

Fournir de l'oxygène :
Si les difficultés respiratoires persistent ou s’aggravent, consultez rapidement un médecin.
Entre-temps, si du personnel qualifié est disponible et que l’oxygène est accessible, fournissez de l’oxygène à la personne affectée.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés :
Si le stéarate de zinc entre en contact avec la peau, retirez les vêtements et chaussures contaminés le plus rapidement possible pour éviter tout contact ultérieur et toute contamination.

Laver la peau :
Lavez doucement mais soigneusement la zone cutanée affectée avec du savon doux et de l'eau tiède pendant au moins 15 minutes pour éliminer toute poudre résiduelle.
Évitez d'utiliser de l'eau chaude, car cela pourrait augmenter l'absorption cutanée.

Consulter un médecin :
En cas d'irritation cutanée, de rougeur ou d'éruption cutanée ou s'il y a le moindre signe de réaction allergique, consultez rapidement un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux :
Si le stéarate de zinc entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau tiède qui coule doucement pendant au moins 15 minutes.
Assurez-vous que les deux yeux sont soigneusement rincés, en gardant les paupières ouvertes pour permettre un rinçage adéquat.

Retirer les lentilles de contact :
Le cas échéant, retirez les lentilles de contact pendant le processus de rinçage si elles peuvent être facilement retirées.

Consulter un médecin :
Même s'il n'y a pas de symptômes immédiats, consultez un médecin en cas d'exposition oculaire afin de vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'effets retardés.


Ingestion:

NE PAS faire vomir :
En cas d'ingestion de stéarate de zinc, ne pas faire vomir.
Rincer la bouche et les lèvres avec de l'eau pour éliminer tout produit chimique résiduel.

Demander de l'aide médicale :
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Fournissez-leur autant d’informations que possible concernant le type et l’ampleur de l’exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des lunettes de sécurité ou un écran facial, des gants résistant aux produits chimiques, une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection et des chaussures résistantes aux produits chimiques lors de la manipulation du stéarate de zinc.
Assurez-vous que les EPI sont en bon état et correctement ajustés.

Ventilation:
Utilisez le stéarate de zinc uniquement dans un endroit bien ventilé, comme une hotte ou avec une ventilation par aspiration locale.
Une ventilation adéquate aide à minimiser l’exposition aux particules en suspension dans l’air.

Évitez l'inhalation :
Évitez d'inhaler les particules de stéarate de zinc en suspension dans l'air.
Si une exposition aéroportée est probable, portez un masque anti-poussière ou une protection respiratoire comme recommandé par la fiche de données de sécurité (FDS) et les réglementations locales.

Prévenir le contact avec la peau :
Éviter tout contact direct avec la peau avec le stéarate de zinc.
En cas de contact, suivez les mesures de premiers secours et les procédures de sécurité décrites dans la FDS.

Protection des yeux:
Portez des lunettes de sécurité ou un écran facial pour vous protéger contre tout contact oculaire potentiel.
En cas de contact visuel, suivez les procédures de premiers secours recommandées.

Matériel de manutention:
Utilisez un équipement résistant aux produits chimiques, notamment des conteneurs, des pompes et des tuyaux de transfert, lors de la manipulation ou du transfert de stéarate de zinc.
S'assurer que tout l'équipement est propre et en bon état de fonctionnement.

Évitez les flammes nues et les étincelles :
Bien que le stéarate de zinc soit ininflammable, évitez de travailler à proximité de flammes nues, d'étincelles ou d'autres sources d'inflammation potentielles.
Assurez-vous que l’équipement électrique est adapté à une utilisation dans des zones dangereuses.

Électricité statique:
Empêchez l’accumulation d’électricité statique en utilisant des conteneurs et des équipements mis à la terre.
Lier et broyer les récipients avant de transférer ou de décanter le stéarate de zinc pour minimiser le risque de décharge statique.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom chimique, les avertissements de danger et les informations de sécurité, comme l'exige la réglementation.


Stockage:

Zone de stockage:
Conservez le stéarate de zinc dans un endroit de stockage frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez-le bien fermé pour éviter l’absorption de l’humidité.

Température:
Conserver à une température inférieure à 25°C (77°F) pour maintenir la stabilité du produit.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes.

Conteneurs :
Utilisez des contenants résistants aux produits chimiques fabriqués à partir de matériaux compatibles avec le stéarate de zinc, comme le polyéthylène haute densité (HDPE) ou le verre.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Étiquetage :
Conservez des étiquettes claires et lisibles sur les conteneurs de stockage, y compris le nom du produit, les informations sur les dangers et les instructions de stockage.

Séparation:
Conservez le stéarate de zinc à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases fortes, les oxydants et les agents réducteurs, afin d’éviter les réactions chimiques ou la contamination.

Sécurité:
Restreindre l'accès au personnel autorisé uniquement et stocker le stéarate de zinc loin des zones à forte circulation piétonnière.

Contrôle de l'inventaire:
Tenir un registre d'inventaire de la quantité de stéarate de zinc stockée, ainsi que ses informations d'utilisation et d'élimination.

Conformité réglementaire :
Respectez les réglementations locales, nationales et nationales concernant le stockage et la manipulation des produits chimiques dangereux, y compris le stéarate de zinc.

Équipement d'urgence:
Assurez-vous que les douches oculaires d’urgence et les douches de sécurité sont facilement accessibles en cas d’exposition accidentelle.

Contrôle des déversements :
Avoir des mesures et du matériel de contrôle des déversements (par exemple, absorbants, kits de déversement) à disposition en cas de déversements ou de fuites.



SYNONYMES


Octadécanoate de zinc
Technique du stéarate de zinc
Sel de zinc d'acide octadécanoïque
Distéarate de zinc
Oxyde de di(stéaroyle) de zinc
Sel de zinc d'acide stéarique
Octadécanoate de zinc(II)
Zinc Bis(stéarate)
Stéarate de zinc(II)
Octadécanoate de zinc(2+)
Savon de zinc à l'acide stéarique
Octadécylate de zinc (II)
Sel d'acide gras de zinc
Zinc(II) 18-hydroxyoctadécanoate
Stéarato de Zinc (espagnol)
Stéarate de Zinc (français)
Zinkstéarat (allemand)
Stearato di Zinco (italien)
Zinkstearaat (néerlandais)
Zinkstéarat (suédois)
Stéarate de zinc(2+)
Acide stéarique de zinc
Octadécylate de zinc
Acide gras de zinc
Stéarate de palmitate de zinc
Zinc C18
Poudre de stéarate de zinc
Savon au Zinc
Savon de zinc aux acides gras
Sel de zinc de l'acide octadécanoïque
Sel de zinc de l'acide stéarique
Sel de zinc de l'acide palmitique
Hexadécanoate d'octadécyle de zinc (II)
Palmitate d'octadécyle de zinc (II)
Acide palmitique stéarique de zinc (II)
Palmitate d'octadécanoate de zinc
Octadécanoate de zinc Octadécylate
Savon aux acides gras de zinc
Ester d'acide octadécanoïque de zinc
Ester de stéarate de zinc
Savon de zinc à l'acide octadécanoïque
Savon de zinc à l'acide palmitique stéarique
Stéarate de palmitate d'octadécanoate de zinc
Stéarate d'octadécyle de zinc (II)
Hexadécanoate de palmitate d'octadécanoate de zinc
Stéarate d'octadécyle de zinc
Stéarate de palmitate d'octadécanoate de zinc
Savon de Zinc et Palmitate d'Octadécyle
Savon de zinc à l'acide hexadécanoïque
Palmitate de stéarate de zinc
Acide palmitique stéarate de zinc
Octadécylate de stéarate de zinc
Stéarate de zinc Octadécanoate Hexadécanoate
Octadécylate de palmitate de zinc
Stéarate d'octadécanoate de palmitate de zinc
Octadécanoate de palmitate de zinc, stéarate
Hexadécanoate de zinc Octadécanoate
Stéarate de palmitate d'octadécyle de zinc
Hexadécanoate de palmitate d'octadécyle de zinc
Octadécanoate de zinc Palmitate Stéarate Hexadécanoate
Octadécanoate de zinc Palmitate Stéarate Octadécylate
Stéarate de palmitate d'hexadécanoate d'octadécyle de zinc
Palmitate d'hexadécanoate d'octadécyle de zinc
Stéarate de palmitate d'octadécanoate de zinc
Hexadécanoate d'octadécylate de stéarate de palmitate de zinc
Hexadécanoate de palmitate d'octadécyle de stéarate de zinc
Octadécyl Palmitate de zinc Octadécanoate
Octadécyl Hexadécanoate de zinc Palmitate Stéarate Octadécanoate
Octadécyl Hexadécanoate de Zinc Octadécanoate
Octadécyl Palmitate de zinc Stéarate Octadécanoate Hexadécanoate
STÉARATE DE ZINC
Le stéarate de zinc est un sel de zinc de l'acide stéarique, un acide gras naturel.
Le stéarate de zinc est un puissant démoulant et hydrophobe.
Le stéarate de zinc est un lubrifiant externe.
Le stéarate de zinc convient à tous les types d'applications en caoutchouc et en plastique.


Numéro CAS : 557-05-1
Numéro CE : 209-151-9
Numéro MDL : MFCD00013031
Formule chimique : C36H70O4Zn


Le stéarate de zinc est un "savon de zinc" largement utilisé industriellement.
Dans ce contexte, le savon est utilisé dans son sens formel, un sel métallique d'un acide gras : en l'occurrence l'acide stéarique.
Le stéarate de zinc est un solide blanc qui repousse l'eau.


Le stéarate de zinc est insoluble dans les solvants polaires tels que l'alcool et l'éther mais soluble dans les hydrocarbures aromatiques (par exemple, le benzène) et les hydrocarbures chlorés lorsqu'il est chauffé.
Le stéarate de zinc est l'agent de démoulage le plus puissant parmi tous les savons métalliques.


Le stéarate de zinc ne contient pas d'électrolyte et a un effet hydrophobe.
Le stéarate de zinc est un "activateur" pour la vulcanisation accélérée du soufre du caoutchouc.
Comme découvert dans les premiers jours de la vulcanisation, le zinc a un effet bénéfique sur la réaction du soufre avec la polyoléfine.


Le stéarate est une forme de zinc très soluble dans le milieu non polaire des polyoléfines.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche hydrophobe avec une légère odeur caractéristique.
Le stéarate de zinc est insoluble dans les solvants polaires, mais soluble dans les composés aromatiques et les hydrocarbures chlorés lorsqu'il est chauffé.


Dans le Pishrochem, le stéarate de zinc est produit à partir de la réaction de l'acide stéarique et du sel de zinc.
Le stéarate de zinc est obtenu à partir d'acide stéarique.
Le stéarate de zinc est une poudre fine, blanche, soyeuse au toucher avec les propriétés suivantes.


Le stéarate de zinc est très stable dans des conditions de haute température.
Le stéarate est insoluble dans l'eau, l'alcool et les éthers.
Le stéarate de zinc est très résistant à l'eau, ce qui lui confère des propriétés répulsives.


Le stéarate de zinc est un agent de démoulage très efficace.
Le stéarate de zinc sert de source de zinc, bénéficiant ainsi à certains procédés.
Le stéarate de zinc est un composé de zinc organométallique hydrophobe avec de nombreuses utilisations industrielles, y compris les savons et les plastiques.


Le stéarate de zinc est l'un des nombreux composés organo-métalliques Organo-Metallic Packaging, Lab Quantity (également connu sous le nom de composés métalorganiques, organo-inorganiques et métallo-organiques) vendus par American Elements sous le nom commercial AE Organo-Metallics ™ pour des utilisations nécessitant des non- la solubilité aqueuse comme les applications récentes de l'énergie solaire et du traitement de l'eau.


Des résultats similaires peuvent parfois également être obtenus avec des nanoparticules et par dépôt de couches minces.
Remarque American Elements fournit en outre de nombreux matériaux comme solutions.
Le stéarate de zinc est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.


Le stéarate de zinc est une substance oléochimique présentant un aspect blanc et poudreux.
Également connu sous le nom de savon de zinc, le stéarate de zinc a la capacité de repousser l'eau et est insoluble dans certains types de solvants polaires.
Le stéarate de zinc est formé en combinant de l'acide stéarique avec de l'oxyde de zinc, ce dernier étant un composé organique en poudre blanche insoluble dans l'eau.


Bien qu'elle ne dégage pas d'odeur forte, la poudre de stéarate de zinc a une légère odeur d'acide gras.
Il existe un certain nombre de méthodes utilisées pour fabriquer du stéarate de zinc.
En plus de la méthode directe consistant à combiner l'acide stéarique avec l'oxyde de zinc, il existe également une méthode indirecte connue sous le nom de précipitation, qui implique la formation d'un solide à partir d'une solution liquide.


La méthode de fusion implique un processus à haut cisaillement utilisant des conditions de pression et de température étroitement contrôlées.
Le stéarate de zinc offre un certain nombre de propriétés chimiques inestimables du point de vue de la fabrication.
Ceux-ci incluent le pouvoir lubrifiant, la compatibilité et l'hydrophobicité (non attiré par l'eau).


Le stéarate de zinc présente également un point de fusion "pointu", ce qui signifie qu'il se liquéfie lors de la fusion.
Cette dernière caractéristique différencie le stéarate de zinc des autres matériaux de stéarate métallique.
Le stéarate de zinc est une poudre fine de lumière blanche.


La formule est ZN (C17H35COO) 2, la structure moléculaire est RCOOZnOOCR (R est le groupe alkyle du stéarate industriel), la densité est de 1,095, le point d'allumage est de 900 ℃, la densité est de 1,095, le point de fusion est de 130 ℃, il a une sensation crémeuse .
Le stéarate de zinc est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, soluble dans l'éthanol chaud, la térébenthine, le benzène et d'autres solvants et acides organiques.


Le stéarate de zinc est chauffé et dissous dans un solvant organique, lorsqu'il est exposé au froid, il devient gelé, lorsqu'il rencontre un acide fort, il peut se décomposer en acide stéarique et en zinc correspondant.
Le stéarate de zinc a des propriétés lubrifiantes, hygroscopiques, non toxiques, légèrement irritantes, non polluantes et non dangereuses.


Pour que le stéarate de zinc soit dissous dans le benzène et que le stéarate de calcium soit insoluble dans le benzène, il est possible de séparer le stéarate de calcium et le stéarate de zinc.
Le stéarate de zinc n'est pas soluble dans les solvants polaires, mais lorsqu'il est chauffé, il est fortement dissous dans les hydrocarbures chlorés de l'agent composé aromatique.
Le stéarate de zinc est un "savon de zinc" largement utilisé industriellement. Dans ce contexte, le savon est utilisé dans son sens formel, un "sel" métallique d'un acide gras.


Le stéarate de zinc est un solide blanc qui repousse l'eau.
Le stéarate de zinc est insoluble dans les solvants polaires tels que l'alcool et l'éther mais soluble dans les hydrocarbures aromatiques (par exemple, le benzène et les hydrocarbures chlorés) lorsqu'il est chauffé.


Le stéarate de zinc est l'agent de démoulage le plus puissant parmi tous les savons métalliques.
Le stéarate de zinc ne contient pas d'électrolyte et a un effet hydrophobe.
Ses principaux domaines d'application sont l'industrie du plastique et du caoutchouc où le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant qui peut être facilement incorporé.


Les carboxylates de zinc, par exemple l'acétate de zinc basique, adoptent des formules complexes et ne sont pas simplement des dicarboxylates de zinc.
Au lieu de cela, la formule de la plupart des carboxylates de zinc est Zn4O(O2CR)6, consistant en un noyau Zn4O6+ avec des ligands carboxylates couvrant les bords.
Le stéarate de zinc est un sel de zinc fabriqué à partir d'un acide gras appelé acide stéarique.


Le stéarate de zinc est essentiellement le sel de zinc de l'acide stéarique, qui est un acide gras à longue chaîne.
L'acide stéarique est une substance cireuse qui peut agir comme émollient et émulsifiant, de sorte qu'il peut rendre la peau plus douce et peut également aider les ingrédients d'une formulation à bien se mélanger afin que l'expérience d'application de ce produit soit plus élégante.


Le stéarate de zinc, le sel de zinc de l'acide stéarique, peut également aider à l'hydratation et améliorer la texture d'un produit cosmétique en lui donnant plus de glisse.
Il existe différents types de stéarate de zinc tels que les particules, les granulés, la poudre et les flocons.
Pourtant, le plus utilisé est la forme en poudre de stéarate de zinc en raison de sa très petite taille de particules de la plus haute qualité et sa couleur est blanche avec un subtil arôme caractéristique.


Le stéarate de zinc est un composant qui est facilement soluble dans le liquide, est ultra-fin et a une compatibilité de distribution décente.
Le stéarate de zinc est hautement caspecté et apprécié par les producteurs en raison de la compréhension délicate qu'il apporte aux produits finaux.
Le stéarate de zinc possède de nombreuses qualités telles que la résistance à la chaleur, la résistance au jaunissement, une transparence étonnante, une qualité de séchage rapide et une aptitude au ponçage améliorée.


Le stéarate de zinc est très stable dans des conditions de haute température
Le stéarate de zinc est insoluble dans l'eau, l'alcool et les éthers
Le stéarate de zinc est extrêmement résistant à l'eau et offre des propriétés hydrofuges


Le stéarate de zinc est un agent séparateur très efficace
Le stéarate de zinc sert d'approvisionnement en zinc, ce qui est un avantage dans certains procédés.
Le stéarate de zinc est un « savon de zinc » largement utilisé industriellement.


Dans ce contexte, le savon est utilisé dans son sens formel, un « sel » métallique d'un acide gras.
Le stéarate de zinc est un solide blanc qui repousse l'eau.
Le stéarate de zinc est insoluble dans les solvants polaires tels que l'alcool et l'éther mais soluble dans les hydrocarbures aromatiques (par exemple, le benzène) et les hydrocarbures chlorés lorsqu'il est chauffé.


Le stéarate de zinc est l'agent de démoulage le plus puissant parmi tous les savons métalliques.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche hydrophobe avec une légère odeur caractéristique.
Le stéarate de zinc est un savon de zinc connu pour repousser l'eau.


Le sel insoluble est composé d'acide stéarique commercial, un type d'acide gras doux utilisé comme émollient et lubrifiant.
Le stéarate de zinc est souvent associé à l'oxyde de zinc.
Le zinc, à lui seul, est connu pour ses propriétés antibactériennes et antivirales.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du STÉARATE DE ZINC :
Le stéarate de zinc est utilisé dans le plastique, les produits chimiques de construction en caoutchouc et l'industrie de la peinture.
Le stéarate de zinc est utilisé comme sablage et aplatissant dans les applications de vernis, de revêtement et d'encre.
Le stéarate de zinc est également utilisé comme hydrofuge dans le béton, la laine de roche, le papier, le textile, les produits chimiques de construction et l'industrie de la peinture.


Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage et saupoudrage.
Le stéarate de zinc peut être fabriqué avec une taille et une densité particulières demandées, selon le processus de production et l'industrie.
Le stéarate de zinc est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, encres et toners, produits phytosanitaires.


D'autres rejets de stéarate de zinc dans l'environnement sont susceptibles de résulter de : l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants)
Le stéarate de zinc est utilisé dans le plastique, le caoutchouc, les produits chimiques de construction et l'industrie de la peinture.


Les principaux domaines d'application connexes du stéarate de zinc sont les industries du plastique et du caoutchouc, qui sont utilisées comme agents de démoulage et lubrifiants qui peuvent être facilement combinés.
Le stéarate de zinc est utilisé comme brise-acide et auxiliaire de traitement dans certaines polyoléfines.


Dans l'industrie de la construction, le stéarate de zinc est utilisé comme agent hydrophobe pour le gypse, et en raison des propriétés créées, telles que le produit final avec une surface lisse et un faible frottement, une haute résolution et une stabilité thermique, ils sont spéciaux et adaptés pour Impactabilité de qualité cristalline PS et autres polymères transparents (PE, PS, PVC, SMC, BMC).


L'industrie de la peinture et du revêtement utilise le stéarate de zinc pour suspendre les pigments et améliorer le broyage (capacité de poudrage) et l'opacité.
Le stéarate de zinc est utilisé comme agent hydrofuge.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant pour le revêtement des papiers et du papier de verre.


Le stéarate de zinc est utilisé comme additif dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le stéarate de zinc est également couramment utilisé comme matière première avec d'autres sels de stéarate tels que le stéarate de calcium, le baryum, etc.
Le stéarate de zinc est utilisé pour la stabilité thermique du PVC.


L'application du stéarate de zinc dans l'industrie du caoutchouc est la couleur maître des poudres volcaniques.
Le stéarate de zinc est également utilisé dans les industries des revêtements et des produits chimiques de construction.
Ses principaux domaines d'application sont l'industrie du plastique et du caoutchouc, où le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant qui peut être facilement incorporé.


Le stéarate de zinc est largement utilisé comme agent de démoulage pour la production de nombreux types d'objets : caoutchouc, polyuréthane, système de traitement du polyester, métallurgie des poudres.
Ces applications exploitent les propriétés "antiadhésives" du stéarate de zinc.


En cosmétique, le stéarate de zinc est un lubrifiant et un épaississant utilisé pour améliorer la texture.
Étant lipophile, le stéarate de zinc fonctionne comme un catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses.
Le stéarate de zinc est un puissant agent de démoulage, un lubrifiant externe et un agent dispersant pour les applications en plastique et en caoutchouc.


Sa grande clarté rend le stéarate de zinc adapté aux résines de polystyrène.
Le stéarate de zinc peut être à base de légumes ou de suif - les matériaux à base de légumes proviennent de sources végétales, tandis que les matériaux à base de suif sont extraits de sources animales.


Comme tous les stéarates métalliques, le stéarate de zinc a de nombreuses applications industrielles.
Le grade USP peut être utilisé dans des applications pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques lorsqu'il est utilisé conformément aux directives CFR 21 et FDA.
Les principaux domaines d'application sont l'industrie du plastique et du caoutchouc, le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et agent de démoulage pour une excellente compatibilité.


Le stéarate de zinc peut être utilisé comme produits en caoutchouc pour adoucir les lubrifiants, les agents d'éclairage des textiles, les stabilisateurs de PVC.
Le stéarate de zinc peut être utilisé comme stabilisant dans les plastiques de chlorure de polyvinyle, adoucisseur de caoutchouc.
Le stéarate de zinc peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique, la préparation d'huile solidifiée et de lubrifiants, il peut également être utilisé comme agent de séchage de peinture.


Produits non toxiques pour le traitement du PVC et du caoutchouc, la synergie du stéarate de calcium et du stéarate de baryum peut améliorer efficacement le PVC et le caoutchouc pour la stabilité à la lumière et à la chaleur, la quantité de traitement du PVC est généralement <1 ; Le stéarate de zinc peut être utilisé comme agent tactile des produits en caoutchouc.
Le stéarate de zinc peut également être utilisé comme additif polymère dans la fabrication de PP, PE, PS, EPS et de crayons, il est généralement utilisé à raison de 1 à 3 parties.


Comment éliminer le stéarate de zinc résiduel du traitement de surface en aluminium
Le stéarate de zinc est généralement utilisé de manière polie pour traiter le stéarate de zinc résiduel.
Le stéarate de zinc peut endommager le substrat lors de l'utilisation d'acide leurre.


Le stéarate de zinc est utilisé pour coller les lubrifiants plastiques roses.
Le stéarate de zinc est utilisé comme stabilisant du PVC.
Lorsqu'il est coordonné avec du savon baryum-cadmium, il est principalement utilisé dans les produits mous, sa caractéristique est qu'il peut limiter la coloration initiale et éviter la pollution par les sulfures.


Le stéarate de zinc peut également être utilisé styrène (polystyrène et ABC, résines SAN), résines phénoliques, résines aminées et plastiques et autres plastifiants polyester thermodurcissables, lubrifiants et agents de démoulage de produits transparents.
Dans l'industrie du caoutchouc, le stéarate de zinc peut être utilisé comme lubrifiant pour caoutchouc et agent antiblocage, activateur de support de catalyseur de durcissement.


Le stéarate de zinc peut être utilisé comme agent d'éclairage des produits textiles.
Le stéarate de zinc peut être utilisé comme agent matifiant dans l'industrie de la peinture émaillée.
Le stéarate de zinc est utilisé dans les industries du caoutchouc, du plastique, du polyester, des abrasifs, des revêtements, des encres d'imprimerie et du PVC.


Le stéarate de zinc est utilisé dans la fabrication de comprimés ; dans les poudres et pommades cosmétiques et pharmaceutiques ; comme agent de matage et de ponçage dans les laques ; comme lubrifiant desséchant et agent de saupoudrage pour le caoutchouc; comme agent de démoulage en plastique ; comme imperméabilisant pour béton, laine de roche, papier, textile.
Le stéarate de zinc est utilisé dans les formulations cosmétiques pour augmenter les propriétés adhésives.


Le stéarate de zinc est également utilisé comme colorant.
Il s'agit d'un mélange de sels de zinc d'acides stéarique et palmitique.
Le stéarate de zinc est largement utilisé comme agent de démoulage pour la production de nombreux types d'objets en caoutchouc, polyuréthane, système de traitement de polyester, métallurgie des poudres.


Ces applications exploitent les propriétés "antiadhésives" du stéarate de zinc.
En cosmétique, le stéarate de zinc est un lubrifiant et un épaississant pour améliorer la texture.
Le stéarate de zinc est un "activateur" pour la vulcanisation du caoutchouc par le soufre et les accélérateurs.


Comme découvert dans les premiers jours de la vulcanisation, le zinc a un effet bénéfique sur la réaction du soufre avec la polyoléfine.
Le stéarate est une forme de zinc très soluble dans le milieu non polaire des polyoléfines.
Étant lipophile, le stéarate de zinc fonctionne comme un catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses.


Le stéarate de zinc est probablement l'agent liant le plus couramment utilisé dans les produits de maquillage en poudre tels que les poudres pour le visage ou les fards à paupières.
Le stéarate de zinc donne de très bonnes qualités d'adhérence, ce qui signifie qu'il aide les poudres à se coller dans la casserole et à coller à la peau lors de l'application.
Le stéarate de zinc est généralement utilisé à 3-10%, mais une trop grande quantité peut provoquer des grumeaux ou de la graisse sur la peau.


Le stéarate de zinc n'est pas exactement l'un de ces ingrédients qui roule sur la langue.
Et le stéarate de zinc ne vous dit probablement rien quand vous entendez le nom.
Mais ne vous y trompez pas, cet ingrédient cosmétique, le stéarate de zinc, est partout.


Le stéarate de zinc a été utilisé comme agent liant dans les cosmétiques en poudre (comme les poudres, les fards à joues et les fards à paupières), comme agent épaississant et comme lubrifiant.
Le stéarate de zinc, un composé de zinc totalement non toxique, est livré avec diverses applications industrielles et arômes standard.
Le stéarate de zinc fonctionne principalement comme agent de démoulage et épaississant et émulsifiant et c'est un composant essentiel dans l'emballage, la construction, les biens de consommation, l'automobile et plusieurs autres industries.


Le stéarate de zinc est également connu sous le nom de "savon de zinc" et il est largement utilisé dans de nombreuses industries.
Les savons les plus courants, le stéarate de zinc, est utilisé dans les plastiques (PE-PP-PVC-ABS), les polyesters, le caoutchouc, les cosmétiques et les produits chimiques de construction.
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant (externe), démoulant, charge, antifomère, stabilisateur de chaleur et de lumière, hydrofuge, émulsifiant.


Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage pour la fabrication du traitement du caoutchouc, du polyuréthane et du polyester.
Le stéarate de zinc est un lubrifiant et un agent épaississant dans l'industrie cosmétique.
Le stéarate de zinc joue un rôle essentiel en tant qu'activateur de la vulcanisation du caoutchouc.


Le stéarate de zinc agit comme un catalyseur de transfert de phase dans la saponification des graisses en raison de son caractère lipophile.
Le stéarate de zinc est un composant actif de la poudre d'éventail, qui est utilisée pour réduire la friction entre les cartes.
Le stéarate de zinc est largement utilisé comme agent de démoulage pour la production de nombreux types d'objets en caoutchouc, polyuréthane, système de traitement de polyester, métallurgie des poudres.


Ces applications exploitent les propriétés "antiadhésives" du stéarate de zinc.
En cosmétique, le stéarate de zinc est un lubrifiant et un épaississant pour améliorer la texture.
Le stéarate de zinc est un "activateur" pour la vulcanisation du caoutchouc par le soufre et les accélérateurs.


Comme découvert dans les premiers jours de la vulcanisation, le zinc a un effet bénéfique sur la réaction du soufre avec la polyoléfine.
Le stéarate de zinc est une forme de zinc hautement soluble dans le milieu non polaire des polyoléfines.
Étant lipophile, il fonctionne comme un catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses. Le stéarate de zinc est utilisé dans les formulations cosmétiques pour augmenter les propriétés adhésives.


Le stéarate de zinc est également utilisé comme colorant.
Il s'agit d'un mélange de sels de zinc d'acides stéarique et palmitique.
Le stéarate de zinc est principalement utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme lubrifiant dans la fabrication de comprimés et de gélules à des concentrations allant jusqu'à 1,5 % p/p.


Le stéarate de zinc a également été utilisé comme agent épaississant et pacifiant dans les crèmes cosmétiques et pharmaceutiques, et comme poudre à saupoudrer.
Le stéarate de zinc est une poudre à texture fine qui peut être utilisée comme liant et lubrifiant dans les poudres pressées telles que les fards à joues, les eye-liners, les ombres à paupières, les crayons à sourcils, les poudres pour le visage, les fonds de teint et autres préparations de maquillage.


Le stéarate de zinc ne contient pas d'électrolyte et a un effet hydrophobe.
Ses principaux domaines d'application sont l'industrie du plastique et du caoutchouc, où le stéarate de zinc est utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant qui peut être facilement incorporé.


Le stéarate de zinc est couramment utilisé comme agent de démoulage, stabilisant thermique et lubrifiant dans l'industrie des plastiques, des polyoléfines, du polystyrène et du caoutchouc.
Le stéarate de zinc est également utilisé comme additif de ponçage dans les revêtements pour bois (laques).
En cosmétique, le stéarate de zinc est un lubrifiant et un épaississant pour améliorer la texture.


Le stéarate de zinc possède de nombreuses propriétés uniques, c'est pourquoi il peut être utilisé dans un large éventail d'industries.
Par exemple, le stéarate de zinc est utilisé industriellement comme agent de démoulage, lubrifiant et stabilisant thermique pour les fabricants de caoutchouc et de plastique.
Stéarate de zinc utilisé comme additif de ponçage dans les revêtements de bois.


Le stéarate de zinc agit également comme lubrifiant et épaississant dans les cosmétiques.
Grâce à ses effets lubrifiants, sa déperlance, sa capacité gélifiante et sa texture antiadhésive, le stéarate de zinc est très polyvalent.


-Produits de beauté:
Le stéarate de zinc agit comme un anti-agglomérant dans les cosmétiques en poudre.
D'autres utilisations du stéarate de zinc dans les cosmétiques incluent comme lubrifiant, ainsi que comme agent épaississant pour améliorer la texture.


-CAS:
Dans les applications CASE, le stéarate de zinc sert d'auxiliaire lubrifiant dans le ponçage des scellants et d'agent matifiant dans les peintures et les revêtements.


-Fluides pour le travail des métaux :
Les fabricants de divers types de fluides pour le travail des métaux utilisent le stéarate de zinc comme lubrifiant de démoulage efficace.
Ceci est particulièrement bénéfique dans la fabrication de métaux en poudre où le stéarate de zinc a un impact minimal sur le frittage, qui est le processus de fusion d'une substance en poudre en un matériau solide ou poreux par chauffage, mais sans liquéfaction.


-Pharmacie et Nutraceutique :
Le stéarate de zinc facilite le démoulage pour la fabrication de comprimés lorsqu'il est utilisé conformément aux directives CFR 21 et FDA.


-Plastiques et POLYMÈRES :
Le stéarate de zinc contribue à une utilisation efficace dans les industries des polymères en tant qu'élément stabilisateur de chaleur.
Par exemple, prenez les stabilisants PVC, qui agissent pour contrôler la dégradation thermique des composés de chlorure de polyvinyle (PVC), qui sont ensuite appliqués à l'emballage des produits alimentaires et pharmaceutiques.


-CAOUTCHOUC :
Le stéarate de zinc agit comme un agent anti-adhérent et anti-adhésif et est particulièrement utile pour réduire l'adhérence entre les surfaces en caoutchouc et les produits en caoutchouc.
Le stéarate de zinc peut également fonctionner comme agent de démoulage, agent de dépoussiérage pour le caoutchouc et lubrifiant qui empêche le caoutchouc de se coller au moule et à lui-même.


-Industrie pharmaceutique:
La principale application du stéarate de zinc dans l'industrie pharmaceutique concerne les processus de fabrication de comprimés et de gélules en tant que lubrifiant.
Néanmoins, le stéarate de zinc peut parfois être observé dans des solutions astringentes, des antiseptiques doux et également dans le ciment dentaire.
De plus, le stéarate de zinc peut également être utilisé comme application apaisante particulière pour les maladies inflammatoires de la peau.
Mais il y a une condition pour ces applications, le stéarate de zinc doit être de qualité pharmaceutique et certifié USP.


-BÉTON:
Dans l'industrie de la construction, le stéarate de zinc est extrêmement utile car il agit comme un agent imperméabilisant pour affiner l'hydrophobicité de l'artillerie en béton et en ciment.


-Traitement du métal :
Le stéarate de zinc est un lubrifiant exceptionnel.
Le stéarate de zinc est un additif lubrifiant de qualité pour faire ressortir les métaux tels que les fils, l'acier inoxydable, l'aluminium et ses alliages.
Certains des métaux créant des lubrifiants et des lubrifiants de finition de surface sont introduits avec l'ajout de stéarate de zinc.


-SOINS PERSONNELS :
Le stéarate de zinc a de nombreuses utilisations, l'une de ces utilisations est qu'il peut être utilisé comme agent collant ou adhésif pour créer des mastics et des adhésifs antidérapants pour la génération de formulations cosmétiques, et il encourage à acquérir un effet anti-agglomérant et peut agissent également comme un colorant cosmétique.


-Revêtement et peinture :
Le stéarate de zinc est l'une des peintures et des matériaux de revêtement les plus populaires, ayant de multiples fonctions et propriétés productives et efficaces.
Dans l'industrie des peintures, des vernissages et des laques, le stéarate de zinc est utilisé comme agent de matage et de ponçage pour améliorer la sensation du film de revêtement et également pour empêcher le ramollissement du film, qui est causé par l'augmentation de la température au moment du polissage mécanique, et coller ou coller le papier de verre ou la meule pour obtenir un résultat mat.
En tant qu'agent de ponçage, le stéarate de zinc remplit et améliore les capacités de formation des revêtements du bois ainsi que des laques.
Dans la génération de revêtements de sol et de mur accompagnés d'autres revêtements de surface, le stéarate de zinc est utilisé comme adhésif.
Dans toutes ses applications de revêtement, le stéarate de zinc apporte de la douceur à la substance de revêtement.


-Autres applications du stéarate de zinc :
Le stéarate de zinc peut également être utilisé comme complément nutritif dans les aliments en très faible pourcentage, voire moins de 1 %.
Cependant, le stéarate de zinc est principalement un produit chimique industriel, il est généralement perçu comme un composant sûr pour la consommation des êtres humains, uniquement lorsqu'il est utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).


-Plastiques :
Le stéarate de zinc est un auxiliaire de dispersion des pigments et un lubrifiant très efficace dans la production de PVC, de polyéthylène et d'ABS.
Dans les applications SMC (composé de moulage de feuille), le stéarate de zinc est utilisé comme modificateur de viscosité et améliore la surface du produit fini.
Le stéarate de zinc agit également comme piégeur de résidus acides dans la fabrication de polyoléfines et est utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant de procédé dans la production de polystyrène.


-Caoutchouc:
Le stéarate de zinc sert de lubrifiant interne dans la production de caoutchouc moulé et de lubrifiant externe ou d'agent de dépoussiérage avec d'excellentes propriétés antiblocage.
L'une des utilisations les plus courantes du stéarate de zinc dans la fabrication du caoutchouc est comme agent de démoulage, ainsi que comme activateur pour la vulcanisation du caoutchouc.


-Utilisations de niche du stéarate de zinc :
Le stéarate de zinc est un composant de certaines peintures, conférant de la brillance.
En tant qu'ingrédient principal de la "poudre d'éventail, le stéarate de zinc est utilisé par les magiciens qui manipulent des cartes pour réduire la friction entre les cartes à jouer.


-Applications du stéarate de zinc :
* Stabilisateur thermique PVC
*ABDOS
*lot maître
*lubrifiant
* métallurgie des poudres
*plastique urée formaldéhyde


-Les principaux domaines d'application sont :
*Stéarate de zinc dans le caoutchouc vulcanisé
*Le stéarate de zinc est un "activateur" de vulcanisation car le zinc a un effet bénéfique sur la réaction du soufre avec la polyoléfine.
*Le stéarate de zinc facilite la dispersion car il est très soluble dans la partie non polaire des polyoléfines.
*Le stéarate de zinc agit comme un antiacide avec les polyoléfines, contribuant ainsi à la stabilité de la couleur et à la prévention de la corrosion.


-Métallurgie:
Le stéarate de zinc est un agent de démoulage idéal pour les pièces difficiles, qu'elles soient en métal ou en plastique.
Le stéarate de zinc aide les pièces à ne pas coller au moule, améliore donc la finition.


-Peintures et vernis :
*Sous sa forme la plus raffinée, le stéarate de zinc a des propriétés transparentes et est donc utilisé dans la fabrication de peintures et de vernis.
* Le stéarate de zinc a une grande dispersibilité et agit comme un scellant pour les imperfections de surface et comme un épaississant.
De plus, le stéarate de zinc protège la peinture de l'humidité grâce à ses propriétés imperméabilisantes.


-Applications pharmaceutiques
Le stéarate de zinc est principalement utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme lubrifiant dans la fabrication de comprimés et de gélules à des concentrations allant jusqu'à 1,5 % p/p.
Le stéarate de zinc a également été utilisé comme agent épaississant et opacifiant dans les crèmes cosmétiques et pharmaceutiques, et comme poudre à saupoudrer.


-Frittage I Métallurgie des Poudres :
Le stéarate de zinc est mélangé comme additif lubrifiant avec de la poudre métallique.
La proportion des lubrifiants varie de 0,5 % à 5,0 % en poids.
Dans l'étape de compactage à la presse, les lubrifiants améliorent les caractéristiques d'écoulement et de compressibilité, tandis que les liants ont l'effet inverse.
Différentes quantités d'additifs influencent la porosité et les propriétés finales du matériau.
Le stéarate de zinc a l'avantage par rapport aux autres lubrifiants de fournir du zinc à l'alliage, ce qui est bénéfique dans certains procédés.
Enfin, les additifs se volatilisent à partir de la partie "verte" dans le four de frittage après compactage dans la presse.


-Plastiques et additifs de couleur :
Comme les autres stéarates, il est utilisé dans l'industrie des plastiques :
*Lubrifiant et stabilisant thermique dans la production de PVC
*Dispersant de pigments en mélange maître
*Dans les applications d'impact translucides, telles que le polystyrène cristal ou d'autres polymères transparents
*Comme agent de démoulage métallique dans le polyuréthane.


-Lubrifiants pour extrudeuse :
Afin d'améliorer la productivité dans la production d'extrusion et la stratification de plastiques et de métaux, du stéarate de calcium est ajouté.
Le stéarate de zinc agit comme un additif solide ainsi que comme lubrifiant en ajoutant 0,3 à 1,0 % de stéarate de calcium au mélange dans la trémie d'alimentation.
Le stéarate de zinc reste stable à haute température et améliore les points suivants dans la fabrication ;
**Homogénéité du produit
**Points chauds
**Consommation d'énergie
**Économies de matières premières


-VULCANISATION / CAOUTCHOUC :
Le stéarate de zinc est un "activateur" de la vulcanisation car le zinc a un effet bénéfique sur la réaction du soufre avec la polyoléfine.
Le stéarate de zinc facilite la dispersion en étant très soluble dans la région apolaire des polyoléfines.
Le stéarate de zinc agit comme un antiacide avec les polyoléfines, contribuant à la stabilité de la couleur et empêchant la corrosion.


-PRODUITS DE BEAUTÉ:
Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant, épaississant et pour maintenir ensemble les éléments liquides et huileux dans les cosmétiques.
Le stéarate de zinc améliore également l'aspect final du produit.
Le stéarate de zinc apparaît généralement dans les formulations de maquillage telles que les eye-liner, les ombres à paupières, les masques faciaux, les rouges à lèvres, les poudres pour le visage et les crèmes de fond de teint.
Le stéarate de zinc ne durcit pas ; il coule très bien et ajoute une touche soyeuse au mélange.


-POUDRE POUR CARTES A JOUER :
Le stéarate de zinc est largement utilisé dans le monde des cartes à jouer aux fins suivantes :
• Ventilateurs:
Si le jeu de cartes est imprégné d'une fine couche de stéarate de zinc, les cartes glisseront plus facilement.
Le stéarate de zinc reste transparent.
Le stéarate de zinc est utilisé par les magiciens et les casinos.

• Nettoyage du jeu de cartes :
Le stéarate de zinc est imprégné de coton pour restaurer les cartes à jouer qui ont pu être salies ou marquées par l'huile sur les mains ou par l'usage.
Le stéarate de zinc, de par son degré de finesse, s'insère dans les rayures que peuvent avoir les cartes.
Le stéarate de zinc les remplit et facilite la manipulation, tout en augmentant la vitesse lors de l'utilisation des jeux de cartes.


-AGENT DE SÉPARATION POUR LA MÉTALURGIE :
Le stéarate de zinc est un agent de séparation idéal pour les pièces de machines difficiles, qu'elles soient en métal ou en plastique.
Le stéarate de zinc empêche les pièces d'adhérer au moule, laissant une meilleure finition.


VERNIS ET PEINTURES :
Dans sa forme la plus fine, le stéarate de zinc a des propriétés transparentes et est utilisé dans la fabrication de vernis et de peintures.
Le stéarate de zinc offre une grande capacité de dispersion et agit comme un scellant pour les imperfections de la surface et comme un épaississant.
De plus, le stéarate de zinc protège la peinture de l'humidité grâce à ses propriétés hydrofuges.


-PLASTIQUES ET ADDITIFS DE COULEUR :
Comme les autres stéarates, le stéarate de zinc a un grand nombre d'applications dans l'industrie des plastiques :
• Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant et stabilisant dans la production de PVC.
• Comme dispersant de pigment dans Masterbatch.
• En raison de ses propriétés de transparence, le stéarate de zinc est utilisé dans les applications de verre d'impact, comme le polystyrène pour le verre et d'autres polymères transparents.
• Le stéarate de zinc est utilisé comme agent de libération des métaux dans le polyuréthane.


-FRITTAGE – MÉTALURGIE DES POUDRE :
Le stéarate de zinc est mélangé comme additif lubrifiant avec la poudre métallique.
La proportion des lubrifiants varie de 0,5 % à 5,0 % en poids.
En phase de compactage dans la presse, les lubrifiants améliorent les caractéristiques d'écoulement et de compressibilité ; les liants ont l'effet inverse.
La quantité différente des deux additifs influence la porosité et les propriétés finales du matériau.
Le stéarate de zinc présente un avantage par rapport aux autres lubrifiants car il fournit du zinc à l'alliage, ce qui est bénéfique dans certains procédés.
Enfin, les additifs sont volatilisés de la partie "en vert" dans le four de frittage après compactage dans la presse.


-LUBRIFIANT DANS LES EXTRUDEURS :
Pour améliorer la productivité de la production par extrusion et stratification de plastiques et de métaux, du stéarate de calcium est ajouté.
Le stéarate de zinc agit comme un additif et un lubrifiant solide en ajoutant entre 0,3 et 1,0 % de stéarate de calcium au mélange dans la trémie d'alimentation.
Celle-ci reste stable à haute température et améliore les points suivants en fabrication :
• Homogénéité du produit
• Points chauds
• Consommation d'énergie
• Économie de matières premières



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU STÉARATE DE ZINC :
*Agent anti-agglomérant / anti-agglomération :
Le stéarate de zinc est une poudre blanche utilisée comme lubrifiant dans la fabrication du caoutchouc et des plastiques.
Le stéarate de zinc peut également être utilisé comme additif alimentaire, comme dans le fromage et le chocolat, pour fournir une couche protectrice.
Le stéarate de zinc est une molécule amphiphile et il a été démontré qu'il présente des effets de surface sur la taille, la forme et la charge de surface des nanoparticules.
L'effet hydrophobe du stéarate de zinc l'amène à former des amas avec d'autres molécules hydrophobes.
Il a été démontré que cette formation de grappes modifie la régulation transcriptionnelle dans les cellules.
L'utilisation du stéarate de zinc a été associée à des maladies auto-immunes telles que l'arthrite et le cancer des os en raison de ses interactions avec les médicaments.
Le stéarate de zinc est généralement synthétisé en chauffant des carbonates de sodium ou de potassium anhydres avec des huiles végétales contenant des acides gras (par exemple, l'huile de noix de coco) dans des conditions contrôlées de température et de pression.
Le stéarate de zinc est un catalyseur de transfert de phase pour la saponification des graisses.



COMMENT UTILISER LE STÉARATE DE ZINC
Le stéarate de zinc n'est pas un ingrédient que vous pouvez trouver seul sur les étagères ; il est plutôt utilisé dans des produits qui en ont été formulés.
Le stéarate de zinc aide à empêcher les ingrédients des cosmétiques en poudre de s'agglutiner et les aide à se lier à la peau.
Si votre peau tolère bien le stéarate de zinc, il peut être utilisé quotidiennement.



STÉARATE DE ZINC DANS LES COSMÉTIQUES :
* Le stéarate de zinc est utilisé comme lubrifiant ainsi que comme épaississant et pour maintenir ensemble les parties liquides et huileuses du cosmétique.
*De plus, le stéarate de zinc améliore l'aspect final du produit.
Le stéarate de zinc apparaît généralement dans les formulations de maquillage ainsi que dans les contours des yeux, les fards à paupières, les mascaras, les rouges à lèvres, les poudres et les fonds de teint.
*Le stéarate de zinc ne durcit pas, coule très bien et ajoute une sensation soyeuse au mélange.



QUE FAIT LE STÉARATE DE ZINC DANS UNE FORMULATION ?
*Anti-agglomérant
*Colorant cosmétique
* Contrôle de la viscosité



MÉTHODES DE PRODUCTION DE STÉARATE DE ZINC :
Une solution aqueuse de sulfate de zinc est ajoutée à une solution de stéarate de sodium pour précipiter le stéarate de zinc.
Le stéarate de zinc est ensuite lavé à l'eau et séché.
Le stéarate de zinc peut également être préparé à partir d'acide stéarique et de chlorure de zinc.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU STÉARATE DE ZINC :
Profil de réactivité
Le stéarate de zinc est ininflammable mais combustible. Incompatible avec les agents oxydants, les acides dilués.
Émet de la fumée âcre et des émanations de ZnO lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition.



AVANTAGES DU STÉARATE DE ZINC :
*Lie les produits :
Le stéarate de zinc est souvent utilisé comme savon ou comme émulsifiant ou liant dans les cosmétiques.

*Améliore la texture :
Le stéarate de zinc peut donner un peu de glissement à un produit, ce qui améliore la texture et rend l'application d'un produit plus agréable.

*Ajoute de la couleur :
Le stéarate de zinc peut parfois être utilisé comme pigment ou colorant.

*Généralement sûr :
La plupart des types de peau n'auront pas à s'inquiéter des effets indésirables lors de l'utilisation du stéarate de zinc.
Bien que l'ingrédient soit assez courant, il est généralement utilisé dans le cadre de l'équation d'une formule - le stéarate de zinc n'est pas la vedette de la liste des ingrédients.



CARACTÉRISTIQUES DU STÉARATE DE ZINC :
Le stéarate de zinc a une bonne stabilité thermique, la capacité de coloration au stade initial est faible, il a une bonne stabilité à la lumière et il a un effet de synergie avec le stéarate de calcium et le stéarate de baryum.
Le stéarate de zinc a un effet moussant et peut être utilisé comme agent moussant dans les produits en mousse, il peut être utilisé comme lubrifiant de la poudre cosmétique pour le visage.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU STÉARATE DE ZINC :
Le stéarate de zinc se présente sous la forme d'une poudre fine, blanche, volumineuse et hydrophobe, sans granulation et avec une légère odeur caractéristique.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche avec une odeur d'acide gras.
Le stéarate de zinc est une poudre blanche hydrophobe avec une légère odeur caractéristique.
Le point de fusion du stéarate de zinc est de 130°C.
La densité du stéarate de zinc est de 1,1 g cm-3.
Le stéarate de zinc est insoluble dans l'eau, l'alcool éthylique et l'éther diéthylique.
Le stéarate de zinc est soluble dans les acides.
Le stéarate de zinc est non toxique.
Dans les qualités techniques, le pourcentage de zinc peut varier en fonction de l'utilisation prévue.
Les produits contenant moins que la quantité théorique de zinc sont plus acides.



PRINCIPAUX AVANTAGES DU STÉARATE DE ZINC :
Lie ou émulsionne les produits, améliore la texture des produits, peut être utilisé comme pigment ou colorant



QUI DEVRAIT UTILISER LE STÉARATE DE ZINC :
Presque tous ceux qui le trouvent dans leurs produits de soin ou de maquillage



À QUELLE FRÉQUENCE POUVEZ-VOUS UTILISER LE STÉARATE DE ZINC :
Quotidien dans un produit formulé



LE STÉARATE DE ZINC FONCTIONNE BIEN AVEC :
La plupart des autres ingrédients



NE PAS UTILISER LE STÉARATE DE ZINC AVEC :
Le stéarate de zinc fonctionne bien avec d'autres ingrédients, mais comme il s'agit d'un hydrofuge, il peut ne pas bien fonctionner avec des produits à base d'eau.



APPARENCE DU STÉARATE DE ZINC :
Le stéarate de zinc est une poudre très fine, douce et incolore.
Le stéarate de zinc est un matériau de haute qualité avec une taille de particules exceptionnellement petite.
Il n'a pas une forte odeur, bien qu'il soit possible qu'il y ait une légère odeur d'acide gras à cause des acides gras à longue chaîne.
Les stéarates de zinc sont solubles dans les composés aromatiques et les hydrocarbures chlorés lorsqu'ils sont chauffés, mais ils sont insolubles dans l'alcool et les éthers.



LES INDUSTRIES QUI BÉNÉFICIENT DE L'UTILISATION DU STÉARATE DE ZINC :
-Caoutchouc
-Plastiques/Polymères
-Maître
-Peinture et revêtement
-Produits de beauté
-Pharmaceutique
-Papier
-Béton



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STÉARATE DE ZINC :
Formule chimique : C36H70O4Zn
Masse molaire : 632,33 g•mol−1
Aspect : poudre douce et blanche
Odeur : légère, caractéristique[1]
Densité : 1,095 g/cm3, solide
Point de fusion : 120 à 130 °C (248 à 266 °F; 393 à 403 K)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : insoluble
Solubilité dans l'éthanol : insoluble
Solubilité dans l'éther : insoluble
Solubilité dans le benzène : légèrement soluble
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Point de fusion : 128-130 °C (lit.)
Point d'ébullition : 240 ℃ [à 101 325 Pa]
Densité : 1,095 g/cm3
pression de vapeur : 0Pa à 25 ℃
Point d'éclair : 180 ℃
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : alcool : insoluble (lit.)
forme : Poudre
Couleur blanche
Odeur : wh. poud., faible omble. odeur
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Merck : 14,10158
BRN : 3919706
Limites d'exposition ACGIH : TWA 10 mg/m3 ; TWA 3 mg/m3
OSHA : TWA 15 mg/m3 ; TWA 5 mg/m3
NIOSH : TWA 10 mg/m3 ; TWA 5 mg/m3
Stabilité : stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : 4,64 à 25 ℃

Numéro CE : 209-151-9
Numéro ICSC : 0987
Numéro RTECS : ZH5200000
Numéro ONU : 3077 UNIIH92E6QA4FV
Nom IUPAC : Zinc ; octadécanoate
Catégorie : Composé Organique Hétérocyclique
Formule moléculaire : C36H70ZnO4
Poids moléculaire : 632,35
Nombre d'obligations rotatives : 30
Masse exacte : 630,457 g/mol
Masse monoisotopique : 630,457 g/mol
Surface polaire topologique : 80,3 A^2
Nombre d'atomes lourds : 41
Complexité : 196
Nombre d'unités liées par covalence : 3
État physique : Solide
Aspect : Poudre blanche
Dosage de zinc : 10,3 ~ 11,3 %
Acide libre : ≤1,0 %
Perte au séchage : ≤ 1,0 %
Point de fusion : 120 ~ 125 ℃
Aspect : Poudre fine et blanche
Teneur en zinc : 10,8 % ±0,5
Acide gras libre : 0,5 % max.
Point de fusion : 120°C ± 5

Point de fusion : °C 120
Point d'ébullition : °C 240
Densité g/ cm³ : 1,1 20 °C
Solubilité : µg/L 4,6 25 °C, soluble dans l'eau
pression de vapeur : Pa 0 25 °C
Log P : 4,64 25 °C
point d'éclair : °C 277 vase ouvert
Température d'auto-inflammation : °C 420
pKa : 0 37 °C
Formule composée : C36H70O4Zn
Poids moléculaire : 632,33
Apparence : poudre blanche
Point de fusion : 130 °C
Point d'ébullition : N/A
Densité : 1,095 g/cm3
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 630.456553
Masse monoisotopique : 630,456553

Couleur : Blanc
Teneur en eau : % 0/5
Apparence : Poudre
% d'acides gras libres : 0/5-1
Point de fusion ℃ : 125
Teneur en cendres % : 13 Max
Densité apparente g/l : 350
Application : Plastique - caoutchouc
Point de fusion : 130 °C
Couleur blanche
Quantité : 250 g
Indice Merck : 14,10158
Informations sur la solubilité : Insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther ;
Soluble dans le benzèneSoluble dans les acides, les hydrocarbures aromatiques et chlorés ;
Insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Poids de la formule : 632,48
Forme Physique : Poudre
Nom chimique ou matériau : stéarate de zinc



PREMIERS SECOURS du STÉARATE DE ZINC :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 STÉARATE DE ZINC :
-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 STÉARATE DE ZINC :
-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 STÉARATE DE ZINC :
-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 STÉARATE DE ZINC :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du STÉARATE DE ZINC :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
octadécanoate de zinc
distéarate de zinc
CB9677027
Synpro stéarate
OCTADECANOATE DE ZINC
Talculine Z
Zinkstearat
stavinorzn-e
stéarate de zinc
Cood
Mathé
Hytech
distéarate de zinc
octadécanoate de zinc


Stéarate de zinc
STEARETH-1 Nom INCI : STEARETH-1 Classification : Composé éthoxylé Ses fonctions (INCI) Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile) Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation
STÉARATE D'ÉTHYLHEXYLE
Le stéarate d'éthylhexyle est à nouveau un membre des groupes appelés esters de stéarate qui sont obtenus en faisant réagir l'acide stéarique avec un groupe alkyle contenant un alcool.
Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide huileux clair, presque incolore (ou légèrement jaunâtre) (un ester pour être précis) qui est utilisé comme émollient à diffusion moyenne.
Le stéarate d'éthylhexyle donne à la peau une sensation agréable et lisse et il est très efficace pour réduire le caractère gras ou gras provenant d'autres huiles plus lourdes de la formule.

Numéro CAS : 22047-49-0
Numéro CE : 244-754-0
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,6899

22047-49-0 [RN] 244-754-0 [EINECS] octadécanoate de 2-éthylhexyle Stéarate de 2-éthylhexyle [Nom ACD/IUPAC] 2-Ethylhexylstearat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC] ETHYLHEXYL STEARATE Acide octadécanoïque, 2-éthylhexyl ester [ACD/Index Name] Stéarate de 2-éthylhexyle [Français] [ACD/IUPAC Name] [22047-49-0] 2-Ethylhexyl Stearate, mélange de stéarate et de palmitate (7:3) 2-Ethylhexyl Stearate, mélange de stéarate et palmitate (7:3), 2-éthylhexyloctadécanoate de qualité technique 2-ETHYLHEXYLSTEARATE AGN-PC-00L26C CHEMBL3184927 DSSToxCID27178 DSSToxGSID47178 DSSToxRID82175 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d'éthyle MFCD00072275 [numéro MDL] SCHEMBL15 3398 Acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle Acide octadécanoïque, ester d'octyle [ACD/Nom de l'index] octadécanoate d'octyle Stéarate d'octyle [Nom ACD/IUPAC] Octylstearat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC] Stéarate d'octyle [Français] [Nom ACD/IUPAC] Stearic acid, octyl ester 22047-49- 0 [RN] 244-754-0 [EINECS] octadécanoate de 2-éthylhexyle stéarate de 2-éthylhexyle [Nom ACD/IUPAC] 2-Ethylhexylstearat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC], ETHYLHEXYL STEARATE, acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle [ ACD/Index Name], Stéarate de 2-éthylhexyle [Français] [ACD/IUPAC Name], [22047-49-0] [RN], 2-Ethylhexyl stearate, mélange de stéarate et de palmitate (7:3), 2- Ethylhexyloctadecanoate, 2-ETHYLHEXYLSTEARATE, AGN-PC-00L26C, CHEMBL3184927, DSSToxCID27178, DSSToxGSID47178, DSSToxRID82175, éthyl 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate, MFCD00072275 [numéro MDL], SCHEMBL153398, stéarique acide, ester de 2-éthylhexyle, stéarate de 2-éthylhexyle, 22047-49-0, octadécanoate de 2-éthylhexyle, stéarate d'éthylhexyle, Cetiol 868, acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle, EG3PA2K3K5, DTXSID9047178, acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, C26H52O2, stéarate d'éthylhexyle, CRODAMOL OS, TEGO OS DOUX, ETHOX EHS, PELEMOL OS, EXCEPARL EH-S, UNII-EG3PA2K3K5, SCHEMBL153398, ?2-ETHYLHEXYL STEARATE, ESTOL 1545, CHEMBL3184927, DTXCID7027178, OPJWPPVYCOPDCM-UHFFFAOYSA-N, ETHYLHEXYL STEARATE [INCI], Tox21_30 2619, STÉARATE D'ÉTHYLHEXYLE [WHO-DD] , MFCD00072275, AKOS015901877, NCGC00256861-01, CAS-22047-49-0, CS-0152204, FT-0756635, E78095, EC 244-754-0, W-110539, Q27277167, ACIDE OCTADECANOÏQUE, 2 -ÉTHYLHEXYLESTER, (+ /-)-, stéarate de 2-éthylhexyle, mélange de stéarate et de palmitate (4:6)

Le stéarate d'éthylhexyle est couramment utilisé comme émollient pour offrir des propriétés adoucissantes pour la peau et une sensation de douceur.
Le stéarate d'éthylhexyle est un émollient à diffusion moyenne pour tout type d'applications cosmétiques.

Le stéarate d'éthylhexyle ou stéarate d'octyle est un ester de l'acide stéarique avec l'octanol.
Le stéarate d'éthylhexyle est à nouveau un membre des groupes appelés esters de stéarate qui sont obtenus en faisant réagir l'acide stéarique avec un groupe alkyle contenant un alcool.

Les esters de stéarate ont tous des propriétés uniques de nature huileuse, mais une faible viscosité et une sensation plus légère.
C'est pourquoi ils constituent le choix des solvants dans les produits liés au maquillage.

Le stéarate d'éthylhexyle est obtenu à partir de diverses sources animales et végétales.
Le stéarate d'éthylhexyle se présente sous la forme d'un liquide clair à légèrement jaunâtre.

Le stéarate d'éthylhexyle, également connu sous le nom de stéarate de 2-éthylhexyle ou stéarate d'octyl, est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans la fabrication de soins personnels et de cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires au myristate d'isopropyle.
Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'éthylhexyle implique une réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et des alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.

Le stéarate d'éthylhexyle est un acide gras dérivé de la graisse animale.
Le stéarate d'éthylhexyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'éthylhexyle un aspect lisse.

Le stéarate d'éthylhexyle est un excellent agent émollient et épaississant liquide pour les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle fournit une barrière douce à la peau pour lui conférer une hydratation et une sensation de douceur.

Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide huileux clair, presque incolore (ou légèrement jaunâtre) (un ester pour être précis) qui est utilisé comme émollient à diffusion moyenne.
Le stéarate d'éthylhexyle donne à la peau une sensation agréable et lisse et il est très efficace pour réduire le caractère gras ou gras provenant d'autres huiles plus lourdes de la formule.

Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé comme émollient dérivé d'huile végétale qui prévient la perte d'eau.
Le stéarate d'éthylhexyle est également connu sous le nom de stéarate d'octyle.

Le stéarate d'éthylhexyle, également connu sous le nom d'octadécanoate de 2-éthylhexyle ou stéarate d'octyle, est un dérivé du palmier renouvelable par nature et largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et un alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique entre autres.

Le stéarate d'éthylhexyle peut être obtenu à partir de graisses d'origine animale et végétale.
Le stéarate d'éthylhexyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide ester clair, exempt de matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique possède une propriété unique de faible viscosité et de nature huileuse grâce à laquelle, lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres, le stéarate d'éthylhexyle forme un film hydrophobe.
Ainsi, adoucit la peau et lui donne un aspect lisse.

Avec l'inquiétude croissante des consommateurs à l'égard de la santé personnelle, la demande de services et de produits de soins personnels connaît une croissance substantielle.
Ainsi, stimuler la croissance du marché du stéarate d’éthylhexyle est un ester couramment utilisé dans les produits de soins personnels.

Le stéarate d'éthylhexyle est couramment utilisé comme émollient qui empêche la perte d'eau.
Par conséquent, il est largement utilisé comme émulsion, huiles de bain et comme solvant dans les produits cosmétiques.

Le stéarate d'éthylhexyle est largement utilisé dans la fabrication de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'éthylhexyle est également largement utilisé comme agent intermédiaire, lubrifiant et agent tensioactif.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’éthylhexyle est couramment utilisé dans la fabrication de fluides pour le travail des métaux.
En outre, le stéarate d'éthylhexyle offre une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium. Il est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, un large spectre d’applications fournit une plate-forme opportuniste pour la croissance robuste du marché du stéarate d’éthylhexyle au fil du temps.

Le stéarate d'éthylhexyle est un ester émollient spécial dans les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est un agent adoucissant, épaississant, dispersant et solvant.

Le stéarate d'éthylhexyle est souvent utilisé comme base pour les agents de soins de la peau.
Le stéarate d'éthylhexyle peut être utilisé dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins des yeux, les antisudorifiques et les huiles de bain.
Le stéarate d'éthylhexyle est soluble dans l'huile et se présente sous la forme d'un liquide clair blanchâtre.

Le stéarate d'éthylhexyle, également connu sous le nom de stéarate de 2-éthylhexyle ou stéarate d'octyl, est un dérivé de palme renouvelable qui a diverses utilisations dans les soins personnels et la fabrication de cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires à celles de l'isopropyle myristat.

Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'éthylhexyle provoque une réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et des alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.
Le stéarate d'éthylhexyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'éthylhexyle un aspect lisse.

Le stéarate d'éthylhexyle ou stéarate d'octyle est un dérivé de datte qui est de nature renouvelable et largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et un alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique, entre autres.

Le stéarate d'éthylhexyle peut être obtenu à partir d'huiles végétales ainsi que d'origine animale.
Le stéarate d'éthylhexyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'éthylhexyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide ester clair sans matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique a une propriété unique de faible viscosité et de nature huileuse, car le stéarate d'éthylhexyle forme un film hydrophobe lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres.
Ainsi, le stéarate d'éthylhexyle adoucit la peau et donne un aspect lisse au stéarate d'éthylhexyle.

Le stéarate d'éthylhexyle est un excellent hydratant avec une faible comédogénicité et des propriétés d'étalement moyennes.
Le stéarate d'éthylhexyle donne à la peau un aspect doux et lisse tout en évitant la perte d'eau.
Le stéarate d'éthylhexyle est très approprié pour une utilisation dans les formulations de protection solaire.

Le stéarate d'éthylhexyle est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans les soins personnels et les applications industrielles.
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les formulations cosmétiques comme solvant, agent porteur, agent mouillant, émollient et utilisé principalement dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux/la peau, de rouge à lèvres et de soins de la peau.
Le stéarate d'éthylhexyle est également largement utilisé dans les fluides de travail des métaux, les auxiliaires textiles et les lubrifiants et graisses.

Le stéarate d'éthylhexyle est un composé chimique appartenant à la famille des esters.
Le stéarate d'éthylhexyle est couramment utilisé dans diverses industries, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les plastiques.
Cet article vise à fournir un examen complet du stéarate d’éthylhexyle, y compris la méthode de synthèse ou d’extraction du stéarate d’éthylhexyle, la structure chimique, l’activité biologique, les effets biologiques, les applications, les perspectives futures et les défis.

Le stéarate d'éthylhexyle est un produit à faible odeur résistant à l'extraction par l'eau, les huiles et les solvants.
Le stéarate d'éthylhexyle est le costabilisant le moins efficace de la gamme du stéarate d'éthylhexyle en raison de sa valeur d'oxirane inférieure, mais il est efficace pour réduire la viscosité des plastisols et reste liquide jusqu'à -20 °C.

Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé en cosmétique pour constituer une barrière entre la peau et les éléments, ainsi que pour adoucir et lisser la peau.
Stéarate d'éthylhexyle utilisé en cosmétique comme agent épaississant et émollient.

Stéarate d'éthylhexyle utilisé comme plastifiant pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
Stéarate d'éthylhexyle utilisé comme agent de démoulage.

Stéarate d'éthylhexyle utilisé comme agent lubrifiant pour le traitement du papier d'aluminium ; crée de la plasticité.
Stéarate d'éthylhexyle utilisé dans l'industrie pharmaceutique et dans la plasturgie ; agent pétrolier pour textiles; additif pour le cuir.

Le stéarate d'éthylhexyle est un ester léger à faible viscosité (7-10,5 cSt) et aux propriétés émollientes.
Le stéarate d'éthylhexyle améliore l'étalement des préparations, le stéarate d'éthylhexyle est facilement absorbé et laisse sur la peau un film protecteur non gras et non occlusif, soyeux et lisse au toucher.
Le stéarate d'éthylhexyle est idéal sur les formulations de maquillage telles que les rouges à lèvres et les mascaras.

Le stéarate d'éthylhexyle est un ester d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.
Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide clair et incolore avec une légère odeur et une faible viscosité.

La formule chimique du stéarate d'éthylhexyle est C26H52O2 et le stéarate d'éthylhexyle a un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'éthylhexyle est couramment utilisé dans l'industrie cosmétique comme émollient et solvant.

En tant qu'émollient, le stéarate d'éthylhexyle a un effet adoucissant et lissant sur la peau et les cheveux, les rendant moins gras et plus confortables.
En tant que solvant, le stéarate d'éthylhexyle peut dissoudre d'autres ingrédients et les aider à se répartir plus uniformément sur la peau ou les cheveux.
Le stéarate d'éthylhexyle est considéré comme sans danger pour une utilisation dans les cosmétiques, et sa faible toxicité fait du stéarate d'éthylhexyle un ingrédient attrayant pour une variété de produits de soins personnels.

Le stéarate d'éthylhexyle est également connu sous le nom de stéarate d'octyle. Le stéarate d'éthylhexyle peut être utilisé comme lubrifiant dans toutes sortes de produits cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est une alternative à l'IPM.
Le stéarate d'éthylhexyle a une sensation de lubrification moyenne à faible.

Le stéarate d'éthylhexyle peut être utilisé dans les produits pour lesquels le caractère onctueux n'est pas souhaité.
Le stéarate d’éthylhexyle réduira également le caractère onctueux des autres huiles.

Le stéarate d'éthylhexyle est un composé cosmétique nettoyant de type crème contenant une grande quantité de phase huileuse et un procédé de fabrication du stéarate d'éthylhexyle.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les esters de stéarate sont le plus souvent utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les applications de soins personnels et dans les lubrifiants en canettes.
Le stéarate d'éthylhexyle est un produit dérivé du palmier à base d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.

Le stéarate d'éthylhexyle peut être considéré comme un protecteur de la peau.
Le stéarate d'éthylhexyle est un émollient dérivé de l'huile végétale.

Le lipide prévient la perte d'eau et aide ainsi la peau à stocker efficacement l'humidité.
Le stéarate d'éthylhexyle agit comme un bon hydratant et émollient pour les crèmes, lotions et crèmes solaires pour la peau.

Le stéarate d'éthylhexyle est une polymérisation cationique utilisée dans la production de chlorure de polyvinyle.
Il a été démontré que le stéarate d'éthylhexyle est un additif efficace pour les effets hydrophobes, et le stéarate d'éthylhexyle a des valeurs très élevées pour la méthodologie des surfaces.

Il est également cliniquement prouvé que le stéarate d'éthylhexyle possède des propriétés de pénétration des cellules cutanées et peut être utilisé comme agent porteur pour d'autres ingrédients.
La partie acide gras de cette molécule fournit des groupes hydroxyle, qui peuvent contribuer au fonctionnement du fumarate de diméthyle.
Le stéarate d'éthylhexyle contient également un groupe hexafluorophosphate de potassium dans la structure du stéarate d'éthylhexyle, qui peut être utilisé comme émulsifiant ou dispersant.

Le stéarate d'éthylhexyle est principalement un ingrédient revitalisant pour la peau et le stéarate d'éthylhexyle agit principalement comme lubrifiant à la surface de la peau, ce qui donne à la peau un aspect doux et lisse.
Dans nos produits, le stéarate d’éthylhexyle est utilisé comme conditionneur capillaire.
Le stéarate d'éthylhexyle aide à augmenter la douceur et la douceur des cheveux, à réduire les enchevêtrements et la rugosité de la surface.

Utilisation et avantages du stéarate d'éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle est également lié à la teneur naturelle en acides gras de la peau, le stéarate d'éthylhexyle est donc idéal pour la préparation de la peau.
De plus, le stéarate d'éthylhexyle confère la bonne quantité de viscosité au stéarate d'éthylhexyle, le stéarate d'éthylhexyle agit également comme agent épaississant.

Le stéarate d'éthylhexyle forme également un film sur la peau, une barrière hydrophobe qui ne laisse pas passer l'humidité et ne s'échappe pas de la peau.
Et sans aucune sensation grasse, le stéarate d'éthylhexyle hydrate la peau.

Le stéarate d'éthylhexyle nourrit également la peau et constitue une barrière protectrice ; une peau humide est suffisamment saine pour combattre toute inflammation externe.
Après une application régulière, la peau obtenue peut devenir plus douce et plus lisse.
Le stéarate d'éthylhexyle est le plus fréquemment utilisé dans les produits de soin de la peau, le rouge à lèvres, le maquillage de la peau et le maquillage des yeux.

Le stéarate d'éthylhexyle est un tensioactif avec une grande variété d'applications et peut être trouvé, par exemple, comme solvant dans les lubrifiants et additifs pour lubrifiants, agents de traitement de surface.
Les produits de consommation suivants peuvent contenir du stéarate d'éthylhexyle : tissus, textiles et produits en cuir, détergents, liquides vaisselle, lubrifiants, huiles (à l'exclusion des huiles alimentaires) et autres.

Le stéarate d'éthylhexyle est souvent utilisé comme émollient pour prévenir la perte d'eau.
Pour cette raison, le stéarate d’éthylhexyle est largement utilisé comme solvant dans les émulsions, les huiles de bain et les produits cosmétiques.

Le stéarate d'éthylhexyle est largement utilisé dans la production de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'éthylhexyle est également utilisé comme intermédiaire, lubrifiant et tensioactif ou est largement utilisé.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’éthylhexyle est largement utilisé dans la production de fluides pour le travail des métaux.
Le stéarate d'éthylhexyle offre également une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium. Le stéarate d'éthylhexyle est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, la large gamme d’applications du stéarate d’éthylhexyle fournit une plate-forme opportuniste pour que le marché du stéarate d’éthylhexyle connaisse une forte croissance au fil du temps.

Cependant, avec la demande croissante de produits de soins personnels biologiques et naturels, divers ingrédients naturels sont utilisés dans la production de produits de soins personnels.
Ainsi, le stéarate d’éthylhexyle limite la croissance du marché du stéarate d’éthylhexyle.

De plus, le stéarate d’éthylhexyle est dérivé de graisse animale, ce qui entrave la croissance du marché du stéarate d’éthylhexyle avec l’adoption croissante de produits végétaliens.
Le stéarate d'éthylhexyle provoque également une légère irritation des yeux et produit une légère odeur, ce qui peut affecter l'adoption de produits à base de stéarate d'éthyle par les consommateurs.

Domaines d'utilisation du stéarate d'éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les adoucissants, les dispersants, les solvants et les épaississants cosmétiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les lubrifiants pour le travail des métaux.

Le stéarate d'éthylhexyle est un ester adoucissant à chaîne ramifiée spécialement développé pour les soins personnels et les applications pharmaceutiques.
Le stéarate d'éthylhexyle est non occlusif et possède de bonnes propriétés d'étalement.

Le stéarate d'éthylhexyle est un excellent super lubrifiant dans les systèmes détergents et les savons.
Le stéarate d'éthylhexyle augmente la brillance des cheveux.
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les huiles de bain, les nettoyants pour la peau, les shampooings et les revitalisants.

Usage cosmétique :
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les huiles à faible viscosité, avec un effet de pénétration et d'étalement élevé.

Utilisations sur sites industriels :
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement de surfaces métalliques, polymères, produits et colorants de traitement textile et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé pour la fabrication de : textile, cuir ou fourrure.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'éthylhexyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique, comme auxiliaire technologique et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Utilisations industrielles :
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agents de placage et agents de traitement de surface
Solvants (qui font partie de la formulation ou du mélange du produit)
Agents tensioactifs
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Modificateur de surface
Tensioactif (agent tensioactif)

Utilisations par les consommateurs :
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et mastics, lubrifiants et graisses, polymères, produits de traitement textile et teintures, produits phytopharmaceutiques, cirages et cires et engrais.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'éthylhexyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.
D'autres rejets dans l'environnement du stéarate d'éthylhexyle sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.

Autres utilisations par les consommateurs :
Produits en tissu, textile et cuir non couverts ailleurs
Produits pour la lessive et la vaisselle
Lubrifiants et graisses
Utilisation non-TSCA
Produits de soins personnels
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Tensioactif (agent tensioactif)

Applications du stéarate d’éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle agit comme un bon hydratant et émollient dans les formulations de soins personnels comme les crèmes pour la peau, les lotions et les écrans solaires.
Le stéarate d'éthylhexyle est également utilisé dans les cosmétiques de couleur comme le crayon à sourcils, le correcteur, le rouge à lèvres, etc.
Le stéarate d'éthylhexyle est utilisé comme composant huileux pour les huiles de bain, les émulsions de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.

Le stéarate d'éthylhexyle est une variété de traitement de résine du lubrifiant, non toxique, avec une résistance à l'eau et une bonne stabilité thermique.
Principalement utilisé pour l'extrusion transparente souple et dure du PVC, le moulage par injection, les produits de calandrage, en quantité de 0,5 à 1 copie.

Le stéarate d'éthylhexyle du copolymère chlorure de vinyle modifié - acétate de vinyle, polystyrène, caoutchouc nitrile et autres performances de traitement est également très efficace.
Le stéarate d'éthylhexyle peut également être utilisé comme lubrifiant pour les tissus, agents imperméabilisants, additifs lubrifiants, matériau de base cosmétique, etc.

Le stéarate d'éthylhexyle est un ester émollient spécialisé.
Le stéarate d'éthylhexyle est un émollient, un agent épaississant, un dispersant et un solvant supérieurs.

Les propriétés du stéarate d'éthylhexyle permettent une utilisation comme nettoyant ou diluant pour les systèmes lipophiles ; émollient et dispersant cosmétique ; additif plastique comme lubrifiant externe ; lubrifiant ou séparateur industriel; substitution d'huiles de silicone minérales, végétales et sélectionnées ; et un coagent liant et dispersant les pigments.

Catégories : Épaississants / Émulsifiants, Enhancer de Texture, Adoucissants
Le stéarate d'éthylhexyle est souvent utilisé comme émollient pour ses propriétés adoucissantes pour la peau et son toucher lisse.

Le stéarate d'éthylhexyle est souvent utilisé comme base pour les agents revitalisants pour la peau.
Convient pour une utilisation dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins des yeux, les antisudorifiques et les huiles de bain.

Les stéarates d'éthylhexyle servent d'intermédiaires, d'agents tensioactifs et de lubrifiants/additifs lubrifiants.

Le stéarate d'éthylhexyle a les fonctions suivantes.
CAS : Additif pour peinture et encre
Lubrifiant et graisse : fluide à base d'huile
Fluides de travail des métaux : Lubrifiant avec une excellente adhérence aux métaux et une bonne stabilité thermique. Également utilisé dans le laminage de l'aluminium
Plastiques : Lubrifiant
Caoutchouc : Agent de transformation
Textiles : Agent huilant
Soins personnels : agent épaississant, agent revitalisant pour la peau et émollient dans les produits de soins de la peau
Cosmétique : Utilisé comme base, agent épaississant, agent mouillant pigmentaire, dispersant, solvant et émollient dans le maquillage de la peau et des yeux et dans le rouge à lèvres.
Produits de soins personnels/cosmétiques utilisant le stéarate d'éthylhexyle : rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, produits de soin et de maquillage pour la peau, hydratants, crèmes et lotions antirides, produits anti-âge, après-shampooings et produits coiffants, lotions et fards à paupières pour bébé

Applications du stéarate d'éthylhexyle basées sur l'industrie :
Soins personnels
Textile
Produits chimiques

Applications du stéarate d’éthylhexyle basées sur la fonctionnalité :
Lubrification
Traitement
Assombrissement
Distributeur

Autres applications:
Après-soleil
Soins et nettoyage de bébé
Soin du corps
Soins des couleurs
Faciale Faciale
Nettoyant personnel
Lingettes d'entretien
Autobronzant
protection solaire
Bain, douche et savons
Couleur des yeux
Soins de la peau du visage et du cou
Couleur du visage
Nettoyants pour le visage
Après-shampooings - Rincer
Couleur des lèvres
Shampoings
Protection solaire
Bronzage

Méthode de synthèse ou d’extraction du stéarate d’éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle peut être synthétisé par estérification de l'acide stéarique avec du 2-éthylhexanol.
La réaction est catalysée par un catalyseur acide, tel que l'acide sulfurique ou l'acide p-toluènesulfonique.

L'efficacité et le rendement de cette méthode dépendent des conditions de réaction, telles que la température, la pression et le temps de réaction.
Le rendement de cette méthode est généralement élevé, allant de 80 % à 95 %.
Cependant, cette méthode peut comporter des considérations environnementales et de sécurité, telles que l'utilisation de produits chimiques dangereux et la génération de déchets.

Structure chimique et activité biologique du stéarate d'éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle a une formule chimique de C24H48O2 et un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'éthylhexyle est un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.

Il a été démontré que le stéarate d’éthylhexyle possède diverses activités biologiques, notamment des activités anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes.
Le stéarate d'éthylhexyle agit en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires, en éliminant les radicaux libres et en perturbant la membrane cellulaire des micro-organismes.

Effets biologiques du stéarate d'éthylhexyle :
Il a été démontré que le stéarate d'éthylhexyle a des effets thérapeutiques potentiels sur diverses maladies, telles que l'acné, le psoriasis et la dermatite atopique.
Le stéarate d'éthylhexyle peut améliorer l'hydratation de la peau, réduire les irritations cutanées et améliorer la pénétration des ingrédients actifs.

Cependant, le stéarate d'éthylhexyle peut également avoir des effets toxiques potentiels, tels qu'une sensibilisation cutanée, une irritation des yeux et une toxicité pour la reproduction.
La toxicité du stéarate d'éthylhexyle dépend de la dose, de la voie d'exposition et de la durée.

Informations générales sur la fabrication du stéarate d’éthylhexyle :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines
Fabrication Diverse
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication d’huiles lubrifiantes et de graisses pétrolières
Fabrication d'encres d'imprimerie
Impression et activités de soutien connexes
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de préparations pour toilettes
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport

Fonctions du stéarate d'éthylhexyle :
Selon Chemiplast, un chercheur belge, le stéarate d'éthylhexyle est utilisé comme composant huileux pour les émulsions, les huiles de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.
Les esters de stéarate sont les plus fréquemment utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Propriétés du stéarate d'éthylhexyle :
Le stéarate d'éthylhexyle est un ester liquide clair exempt de matières en suspension, bien que le stéarate d'éthylhexyle puisse également être un solide cireux.
Incolore sous sa forme liquide, le stéarate d'éthylhexyle produit une légère odeur.

Le stéarate d'éthylhexyle est soluble dans de nombreux solvants organiques, bien que le stéarate d'éthylhexyle soit insoluble dans l'eau et que le stéarate d'éthylhexyle puisse également dissoudre d'autres substances.
Lorsqu'il est appliqué sur la peau, le stéarate d'éthylhexyle laissera une fine couche une fois séché.
Le stéarate d'éthylhexyle réduit également l'épaisseur des rouges à lèvres.

Stockage du stéarate d’éthylhexyle :
Stéarate d'éthylhexyle à des températures normales et assurer une ventilation adéquate.
Empêchez le stéarate d'éthylhexyle d'entrer en contact avec des agents oxydants et respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination en toute sécurité du produit.

Sécurité du stéarate d'éthylhexyle :
La fiche de sécurité du stéarate d'éthylhexyle indique que ce produit chimique n'est pas dangereux.
Cependant, le stéarate d'éthylhexyle peut provoquer une irritation des yeux ou en cas d'ingestion, bien qu'il soit peu probable que le stéarate d'éthylhexyle provoque une irritation cutanée.
Le stéarate d'éthylhexyle restera stable dans des conditions de manipulation et de travail typiques.

Mesures de sécurité/effets secondaires :
Le groupe d'experts du CIR note que la sécurité des esters de stéarate a été évaluée dans un certain nombre d'études.
Ils ont une faible toxicité orale aiguë et ne sont essentiellement pas irritants pour les yeux.
Aux concentrations utilisées en cosmétique, les esters de stéarate étaient, tout au plus, peu irritants pour la peau.

Identifiants du stéarate d'éthylhexyle :
N° CAS : 22047-49-0
Nom chimique : STÉARATE DE 2-ÉTHYLHEXYL
Numéro CBN : CB8120607
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69
Numéro MDL : MFCD00072275

Propriétés du stéarate d'éthylhexyle :
Aspect à 20°C : Liquide clair à jaune clair
Indice d'acide (MGKOH/G) : 1 maximum
Indice de saponification : 142-156
Indice d'iode (WIJS) : 1 maximum
Indice d'hydroxyle (MGKOH/G) : 3 maximum
Indice de réfraction à 25°C : 1,445-1,448
Densité spécifique à 25°C : 0,850-0,860

Densité : 0,86 g/cm3
Point d'ébullition : 438,7 ºC à 760 mmHg
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69000
Point d'éclair : 225,6 ºC
Masse exacte : 396,39700
PSA : 26,30000
LogP : 9,15160
Pression de vapeur : 6,79E-08mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,451

Point d'ébullition : 420,33°C (estimation approximative)
Densité : 0,8789 (estimation approximative)
pression de vapeur : 0Pa à 20℃
indice de réfraction : 1,4563 (estimation)
Température de stockage. : Scellé à sec, température ambiante
solubilité : chloroforme (légèrement), hexanes (légèrement)
forme: Huile
couleur: Incolore
Gravité spécifique : 0,826
InChI : InChI=1S/C26H52O2/c1-4-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-26(27)28-24- 25(6-3)22-8-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChIKey : OPJWPPVYCOPDCM-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C(OCC(CC)CCCC)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
LogP : 11,994 (est)

Poids moléculaire : 396,7 g/mol
XLogP3-AA : 11,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 23
Masse exacte : 396,396730897 g/mol
Masse monoisotopique : 396,396730897 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Ų
Nombre d'atomes lourds : 28
Complexité : 314
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Produits connexes du stéarate d'éthylhexyle :
(2'S)-Nicotine 1-Oxyde-d4
rac-Nicotine 1-Oxyde-d4
1,7-Diméthyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine
Disulfoton Sulfone
Disulfoton

Noms du stéarate d’éthylhexyle :

Noms IUPAC :
Octadécanoate de 2-éthylhexyle
Stéarate de 2-éthylhexyle
Stéarate de 2-éthylhexyle
stéarate de 2-éthylhexyle
stéarate de 2-éthylhexyle
LINCOL 60 LINCOL OS
ester de 2-éthylhexyle de l'acide octadécanoïque
Acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle + Acide hexadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle
octadécanoate d'octyle
Viscostatique E20
STÉARATE D'HEXYLDÉCYLE
Le stéarate d'hexyldécyle est un émollient et un solvant polyvalent largement utilisé dans les produits de soins personnels tels que les crèmes pour la peau, les lotions et les écrans solaires en raison de sa capacité à adoucir la peau et à réduire le gras.
En tant qu'ester clair à faible viscosité, le stéarate d'hexyldécyle améliore l'étalement et la douceur des formulations, ce qui le rend idéal pour les cosmétiques tels que les rouges à lèvres, le maquillage pour les yeux et les produits de soins de la peau.
En plus de ses applications cosmétiques, le stéarate d'hexyldécyle est utilisé comme lubrifiant et agent de transformation dans des industries telles que la métallurgie, le textile et le plastique, grâce à son excellente stabilité thermique et ses propriétés hydrophobes.

Numéro CAS : 22047-49-0
Numéro CE : 244-754-0
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,6899

Synonymes : 22047-49-0 [RN], 244-754-0 [EINECS], octadécanoate de 2-éthylhexyle, stéarate de 2-éthylhexyle [nom ACD/IUPAC], 2-Ethylhexylstearat [allemand] [nom ACD/IUPAC], ETHYLHEXYL STEARATE, Acide octadécanoïque, 2-éthylhexyl ester [ACD/Index Name], Stéarate de 2-éthylhexyle [Français] [ACD/IUPAC Name], [22047-49-0], 2-Ethylhexyl stearate, mélange de stéarate et de palmitate ( 7:3), stéarate de 2-éthylhexyle, mélange de stéarate et de palmitate (7:3), qualité technique, 2-éthylhexyloctadecanoate, 2-ETHYLHEXYLSTEARATE, AGN-PC-00L26C, CHEMBL3184927, DSSToxCID27178, DSSToxGSID47178, DSSToxRID82175, éthyl 4-hydroxy cyclohexane -1-carboxylate, MFCD00072275 [numéro MDL], SCHEMBL153398, acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, acide octadécanoïque, ester d'octyle [Nom ACD/Index], octadécanoate d'octyle, stéarate d'octyle [Nom ACD/IUPAC], Octylstéarat [Allemand] [ Nom ACD/IUPAC], Stéarate d'octyle [Français] [ACD/IUPAC Name], Stearic acid, octyl ester, 22047-49-0 [RN], 244-754-0 [EINECS], octadécanoate de 2-éthylhexyle, 2 -Ethylhexyl stearate [ACD/IUPAC Name], 2-Ethylhexylstearat [allemand] [ACD/IUPAC Name], ETHYLHEXYL STEARATE, acide octadécanoïque, 2-éthylhexyl ester [ACD/Index Name], Stéarate de 2-éthylhexyle [français] [ACD /Nom IUPAC], [22047-49-0] [RN], stéarate de 2-éthylhexyle, mélange de stéarate et de palmitate (7:3), 2-éthylhexyloctadecanoate, 2-ETHYLHEXYLSTEARATE, AGN-PC-00L26C, CHEMBL3184927, DSSToxCID27178, DSSToxGSID47178, DSSToxRID82175, 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d'éthyle, MFCD00072275 [numéro MDL], SCHEMBL153398, acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, stéarate de 2-éthylhexyle, 22047-49-0, octadécanoate de 2-éthylhexyle, stéarate, Cétiol 868 , Acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle, EG3PA2K3K5, DTXSID9047178, acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, C26H52O2, stéarate d'éthylhexyle, CRODAMOL OS, TEGOSOFT OS, ETHOX EHS, PELEMOL OS, EXCEPARL EH-S, UNII-EG3PA2K3K5, 3398, ?2-ETHYLHEXYL STEARATE, ESTOL 1545, CHEMBL3184927, DTXCID7027178, OPJWPPVYCOPDCM-UHFFFAOYSA-N, ETHYLHEXYL STEARATE [INCI], Tox21_302619, ETHYLHEXYL STEARATE [WHO-DD], MFCD00072275, 901877, NCGC00256861-01, CAS-22047-49-0 , CS-0152204, FT-0756635, E78095, EC 244-754-0, W-110539, Q27277167, ACIDE OCTADECANOÏQUE, 2-ETHYLHEXYL ESTER, (+/-)-, 2-Ethylhexyl stéarate, mélange de stéarate et de palmitate ( 4:6)

Le stéarate d'hexyldécyle est couramment utilisé comme émollient pour offrir des propriétés adoucissantes pour la peau et une sensation de douceur.
Le stéarate d'hexyldécyle est un émollient à diffusion moyenne pour tout type d'applications cosmétiques.

Le stéarate d'hexyldécyle ou stéarate de 2-éthylhexyle est un ester de l'acide stéarique avec l'octanol.
Le stéarate d'hexyldécyle est à nouveau un membre des groupes appelés esters de stéarate qui sont obtenus en faisant réagir l'acide stéarique avec un groupe alkyle contenant un alcool.

Les esters de stéarate ont tous des propriétés uniques de nature huileuse, mais une faible viscosité et une sensation plus légère.
C'est pourquoi ils constituent le choix des solvants dans les produits liés au maquillage.

Le stéarate d'hexyldécyle est obtenu à partir de diverses sources animales et végétales.
Le stéarate d'hexyldécyle se présente sous la forme d'un liquide clair à légèrement jaunâtre.

Le stéarate d'hexyldécyle, également connu sous le nom de stéarate d'éthylhexyle ou stéarate de 2-éthylhexyle, est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans la fabrication de soins personnels et de cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires au myristate d'isopropyle.
Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'hexyldécyle implique une réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et des alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.

Le stéarate d'hexyldécyle est un acide gras dérivé de la graisse animale.
Le stéarate d'hexyldécyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'hexyldécyle un aspect lisse.

Le stéarate d'hexyldécyle est un excellent agent émollient et épaississant liquide pour les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle fournit une barrière douce à la peau pour lui conférer une hydratation et une sensation de douceur.

Le stéarate d'hexyldécyle est un liquide huileux clair, presque incolore (ou légèrement jaunâtre) (un ester pour être précis) qui est utilisé comme émollient à diffusion moyenne.
Le stéarate d'hexyldécyle donne à la peau une sensation agréable et lisse et il est très efficace pour réduire le caractère gras ou gras provenant d'autres huiles plus lourdes de la formule.

Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé comme émollient dérivé d'huile végétale qui empêche la perte d'eau.
Le stéarate d'hexyldécyle est également connu sous le nom de stéarate de 2-éthylhexyle.

Le stéarate d'hexyldécyle, également connu sous le nom d'octadécanoate de 2-éthylhexyle ou stéarate de 2-éthylhexyle, est un dérivé du palmier renouvelable par nature et largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et un alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique entre autres.

Le stéarate d'hexyldécyle peut être obtenu à partir de graisses animales et végétales.
Le stéarate d'hexyldécyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'hexyldécyle est un liquide ester clair, exempt de matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique possède une propriété unique de faible viscosité et de nature huileuse grâce à laquelle, lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres, le stéarate d'hexyldécyle forme un film hydrophobe.
Ainsi, adoucit la peau et lui confère un aspect lisse.

Avec l'inquiétude croissante des consommateurs à l'égard de la santé personnelle, la demande de services et de produits de soins personnels connaît une croissance substantielle.
Ainsi, la croissance du marché du stéarate d’hexyldécyle est renforcée, car le stéarate d’hexyldécyle est un ester couramment utilisé dans les produits de soins personnels.

Le stéarate d'hexyldécyle est couramment utilisé comme émollient qui empêche la perte d'eau.
Par conséquent, il est largement utilisé comme émulsion, huiles de bain et comme solvant dans les produits cosmétiques.

Le stéarate d'hexyldécyle est largement utilisé dans la fabrication de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'hexyldécyle est également largement utilisé comme agent intermédiaire, lubrifiant et agent tensioactif.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’éthylhexyle est couramment utilisé dans la fabrication de fluides pour le travail des métaux.
En outre, le stéarate d'hexyldécyle offre une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium. Il est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, un large spectre d’applications fournit une plate-forme opportuniste pour la croissance robuste du marché du stéarate d’hexyldécyle au fil du temps.

Le stéarate d'hexyldécyle est un ester émollient spécial dans les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est un agent adoucissant, épaississant, dispersant et solvant.

Le stéarate d'hexyldécyle est souvent utilisé comme base pour les agents de soins de la peau.
Le stéarate d'hexyldécyle convient à une utilisation dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins oculaires, les antisudorifiques et les huiles de bain.
Le stéarate d'hexyldécyle est soluble dans l'huile et se présente sous la forme d'un liquide clair blanchâtre.

Le stéarate d'hexyldécyle, également connu sous le nom de stéarate d'éthylhexyle ou stéarate de 2-éthylhexyle, est un dérivé de palme renouvelable qui a diverses utilisations dans les soins personnels et la fabrication de cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires à celles de l'isopropyle myristat.

Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'hexyldécyle provoque une réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et des alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.
Le stéarate d'hexyldécyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'hexyldécyle un aspect lisse.

Le stéarate d'hexyldécyle ou stéarate de 2-éthylhexyle est un dérivé de datte de nature renouvelable et largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et un alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique, entre autres.

Le stéarate d'hexyldécyle peut être obtenu à partir d'huiles végétales ainsi que d'origine animale.
Le stéarate d'hexyldécyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'hexyldécyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'hexyldécyle est un liquide ester clair sans matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique a une propriété unique de faible viscosité et de nature grasse, car le stéarate d'hexyldécyle forme un film hydrophobe lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres.
Ainsi, le stéarate d'hexyldécyle adoucit la peau et donne un aspect lisse au stéarate d'hexyldécyle.

Le stéarate d'hexyldécyle est un excellent hydratant avec une faible comédogénicité et des propriétés d'étalement moyennes.
Le stéarate d'hexyldécyle donne à la peau un aspect doux et lisse tout en empêchant la perte d'eau.
Le stéarate d'hexyldécyle est très approprié pour une utilisation dans les formulations de protection solaire.

Le stéarate d'hexyldécyle est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans les soins personnels et les applications industrielles.
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les formulations cosmétiques comme solvant, agent porteur, agent mouillant, émollient et utilisé principalement dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux/la peau, de rouge à lèvres et de soins de la peau.
Le stéarate d'hexyldécyle est également largement utilisé dans les fluides de travail des métaux, les auxiliaires textiles et les lubrifiants et graisses.

Le stéarate d'hexyldécyle est un composé chimique appartenant à la famille des esters.
Le stéarate d'hexyldécyle est couramment utilisé dans diverses industries, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les plastiques.
Cet article vise à fournir un examen complet du stéarate d’hexyldécyle, y compris la méthode de synthèse ou d’extraction du stéarate d’hexyldécyle, la structure chimique, l’activité biologique, les effets biologiques, les applications, les perspectives futures et les défis.

Le stéarate d'hexyldécyle est un produit à faible odeur résistant à l'extraction par l'eau, les huiles et les solvants.
Le stéarate d'hexyldécyle est le costabilisant le moins efficace de la gamme du stéarate d'hexyldécyle en raison de sa valeur d'oxirane inférieure, mais il est efficace pour réduire la viscosité des plastisols et reste liquide jusqu'à -20 °C.

Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé en cosmétique pour constituer une barrière entre la peau et les éléments, ainsi que pour adoucir et lisser la peau.
Stéarate d'hexyldécyle utilisé en cosmétique comme agent épaississant et émollient.

Stéarate d'hexyldécyle utilisé comme plastifiant pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
Stéarate d'hexyldécyle utilisé comme agent de démoulage.

Stéarate d'hexyldécyle utilisé comme agent lubrifiant pour le traitement du papier d'aluminium ; crée de la plasticité.
Stéarate d'hexyldécyle utilisé dans l'industrie pharmaceutique et dans la plasturgie ; agent pétrolier pour textiles; additif pour le cuir.

Le stéarate d'hexyldécyle est un ester léger à faible viscosité (7-10,5 cSt) et aux propriétés émollientes.
Le stéarate d'hexyldécyle améliore l'étalement des préparations, le stéarate d'hexyldécyle est facilement absorbé et laisse sur la peau un film protecteur non gras et non occlusif, soyeux et lisse au toucher.
Le stéarate d'hexyldécyle est idéal sur les formulations de maquillage telles que les rouges à lèvres et les mascaras.

Le stéarate d'hexyldécyle est un ester d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.
Le stéarate d'hexyldécyle est un liquide clair et incolore avec une légère odeur et une faible viscosité.

La formule chimique du stéarate d'hexyldécyle est C26H52O2 et le stéarate d'hexyldécyle a un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'hexyldécyle est couramment utilisé dans l'industrie cosmétique comme émollient et solvant.

En tant qu'émollient, le stéarate d'hexyldécyle a un effet adoucissant et lissant sur la peau et les cheveux, les rendant moins gras et plus confortables.
En tant que solvant, le stéarate d'hexyldécyle peut dissoudre d'autres ingrédients et les aider à se répartir plus uniformément sur la peau ou les cheveux.
Le stéarate d'hexyldécyle est considéré comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques, et sa faible toxicité fait du stéarate d'hexyldécyle un ingrédient attrayant pour une variété de produits de soins personnels.

Le stéarate d'hexyldécyle est également connu sous le nom de stéarate de 2-éthylhexyle. Le stéarate d'hexyldécyle peut être utilisé comme lubrifiant dans toutes sortes de produits cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est une alternative à l'IPM.
Le stéarate d'hexyldécyle a une sensation de lubrification moyenne à faible.

Le stéarate d'hexyldécyle peut être utilisé dans les produits pour lesquels le caractère onctueux n'est pas souhaité.
Le stéarate d'hexyldécyle réduira également le caractère onctueux des autres huiles.

Le stéarate d'hexyldécyle est un composé cosmétique nettoyant de type crème contenant une grande quantité de phase huileuse et un procédé de fabrication du stéarate d'hexyldécyle.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les esters de stéarate sont le plus souvent utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les applications de soins personnels et dans les lubrifiants en canettes.
Le stéarate d'hexyldécyle est un produit dérivé du palmier à base d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.

Le stéarate d'hexyldécyle peut être considéré comme un protecteur de la peau.
Le stéarate d'hexyldécyle est un émollient dérivé de l'huile végétale.

Le lipide prévient la perte d'eau et aide ainsi la peau à stocker efficacement l'humidité.
Le stéarate d'hexyldécyle agit comme un bon hydratant et émollient pour les crèmes, lotions et crèmes solaires pour la peau.

Le stéarate d'hexyldécyle est une polymérisation cationique utilisée dans la production de chlorure de polyvinyle.
Il a été démontré que le stéarate d'hexyldécyle est un additif efficace pour les effets hydrophobes, et le stéarate d'hexyldécyle a des valeurs très élevées pour la méthodologie des surfaces.

Il est également cliniquement prouvé que le stéarate d'hexyldécyle possède des propriétés de pénétration des cellules cutanées et peut être utilisé comme agent porteur pour d'autres ingrédients.
La partie acide gras de cette molécule fournit des groupes hydroxyle, qui peuvent contribuer au fonctionnement du fumarate de diméthyle.
Le stéarate d'hexyldécyle contient également un groupe hexafluorophosphate de potassium dans la structure du stéarate d'hexyldécyle, qui peut être utilisé comme émulsifiant ou dispersant.

Le stéarate d'hexyldécyle est principalement un ingrédient revitalisant pour la peau et le stéarate d'hexyldécyle agit principalement comme lubrifiant à la surface de la peau, ce qui donne à la peau un aspect doux et lisse.
Dans nos produits, le stéarate d'hexyldécyle est utilisé comme conditionneur capillaire.
Le stéarate d'hexyldécyle aide à augmenter la douceur et la douceur des cheveux, à réduire les enchevêtrements et la rugosité de la surface.

Utilisation et avantages du stéarate d'hexyldécyle :
Le stéarate d'hexyldécyle est également lié à la teneur naturelle en acides gras de la peau, le stéarate d'hexyldécyle est donc idéal pour la préparation de la peau.
De plus, le stéarate d'hexyldécyle confère la bonne quantité de viscosité au stéarate d'hexyldécyle, le stéarate d'hexyldécyle agit également comme agent épaississant.

Le stéarate d'hexyldécyle forme également un film sur la peau, une barrière hydrophobe qui ne laisse pas passer l'humidité et ne s'échappe pas de la peau.
Et sans sensation grasse, le stéarate d'hexyldécyle hydrate la peau.

Le stéarate d'hexyldécyle nourrit également la peau et constitue une barrière protectrice ; une peau humide est suffisamment saine pour combattre toute inflammation externe.
Après une application régulière, la peau obtenue peut devenir plus douce et plus lisse.
Le stéarate d'hexyldécyle est le plus fréquemment utilisé dans les produits de soin de la peau, les rouges à lèvres, le maquillage de la peau et le maquillage des yeux.

Le stéarate d'hexyldécyle est un tensioactif avec une grande variété d'applications et peut être trouvé, par exemple, comme solvant dans les lubrifiants et additifs pour lubrifiants, agents de traitement de surface.
Les produits de consommation suivants peuvent contenir du stéarate d'hexyldécyle : tissus, textiles et produits en cuir, détergents, liquides vaisselle, lubrifiants, huiles (à l'exclusion des huiles alimentaires) et autres.

Le stéarate d'hexyldécyle est souvent utilisé comme émollient pour prévenir la perte d'eau.
Pour cette raison, le stéarate d’hexyldécyle est largement utilisé comme solvant dans les émulsions, les huiles de bain et les produits cosmétiques.

Le stéarate d'hexyldécyle est largement utilisé dans la production de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'hexyldécyle est également utilisé comme intermédiaire, lubrifiant et tensioactif ou est largement utilisé.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’hexyldécyle est largement utilisé dans la production de fluides pour le travail des métaux.
Le stéarate d'hexyldécyle offre également une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium, le stéarate d'hexyldécyle est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, la large gamme d’applications du stéarate d’hexyldécyle fournit une plate-forme opportuniste pour que le marché du stéarate d’hexyldécyle connaisse une forte croissance au fil du temps.

Cependant, avec la demande croissante de produits de soins personnels biologiques et naturels, divers ingrédients naturels sont utilisés dans la production de produits de soins personnels.
Ainsi, le stéarate d’hexyldécyle limite la croissance du marché du stéarate d’hexyldécyle.

De plus, le stéarate d’hexyldécyle est dérivé de graisse animale, ce qui entrave la croissance du marché du stéarate d’hexyldécyle avec l’adoption croissante de produits végétaliens.
Le stéarate d'hexyldécyle provoque également une légère irritation des yeux et produit une légère odeur, ce qui peut affecter l'adoption de produits à base de stéarate d'éthyle par les consommateurs.

Domaines d'utilisation :
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les adoucissants, les dispersants, les solvants et les épaississants cosmétiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les lubrifiants pour le travail des métaux.

Le stéarate d'hexyldécyle est un ester adoucissant à chaîne ramifiée spécialement développé pour les soins personnels et les applications pharmaceutiques.
Le stéarate d'hexyldécyle est non occlusif et possède de bonnes propriétés d'étalement.

Le stéarate d'hexyldécyle est un excellent super lubrifiant dans les systèmes détergents et les savons.
Le stéarate d'hexyldécyle augmente la brillance des cheveux.
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les huiles de bain, les nettoyants pour la peau, les shampooings et les revitalisants.

Usage cosmétique :
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les huiles à faible viscosité, avec un effet de pénétration et d'étalement élevé.

Utilisations sur sites industriels :
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement de surfaces métalliques, polymères, produits et colorants de traitement textile et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé pour la fabrication de : textile, cuir ou fourrure.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'hexyldécyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique, comme auxiliaire technologique et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Utilisations industrielles :
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agents de placage et agents de traitement de surface
Solvants (qui font partie de la formulation ou du mélange du produit)
Agents tensioactifs
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Modificateur de surface
Tensioactif (agent tensioactif)

Utilisations par les consommateurs :
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et mastics, lubrifiants et graisses, polymères, produits de traitement textile et teintures, produits phytopharmaceutiques, cirages et cires et engrais.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'hexyldécyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.
D'autres rejets dans l'environnement de stéarate d'hexyldécyle sont susceptibles de se produire : utilisation en intérieur (par exemple liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et utilisation en extérieur.

Autres utilisations par les consommateurs :
Produits en tissu, textile et cuir non couverts ailleurs
Produits pour la lessive et la vaisselle
Lubrifiants et graisses
Utilisation non-TSCA
Produits de soins personnels
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Tensioactif (agent tensioactif)

Applications du stéarate d'hexyldécyle :
Le stéarate d'hexyldécyle agit comme un bon hydratant et émollient dans les formulations de soins personnels comme les crèmes pour la peau, les lotions et les écrans solaires.
Le stéarate d'hexyldécyle est également utilisé dans les cosmétiques de couleur comme le crayon à sourcils, le correcteur, le rouge à lèvres, etc.
Le stéarate d'hexyldécyle est utilisé comme composant huileux pour les huiles de bain, les émulsions de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.

Le stéarate d'hexyldécyle est une variété de traitement de résine du lubrifiant, non toxique, avec une résistance à l'eau et une bonne stabilité thermique.
Principalement utilisé pour l'extrusion transparente souple et dure du PVC, le moulage par injection, les produits de calandrage, en quantité de 0,5 à 1 copie.

Le stéarate d'hexyldécyle du copolymère chlorure de vinyle modifié - acétate de vinyle, polystyrène, caoutchouc nitrile et autres performances de traitement est également très efficace.
Le stéarate d'hexyldécyle peut également être utilisé comme lubrifiant pour les tissus, agents imperméabilisants, additifs lubrifiants, matériau de base cosmétique, etc.

Le stéarate d'hexyldécyle est un ester émollient spécialisé.
Le stéarate d'hexyldécyle est un émollient, un agent épaississant, un dispersant et un solvant supérieurs.

Les propriétés du stéarate d'hexyldécyle permettent une utilisation comme nettoyant ou diluant pour les systèmes lipophiles ; émollient et dispersant cosmétique ; additif plastique comme lubrifiant externe ; lubrifiant ou séparateur industriel; substitution d'huiles de silicone minérales, végétales et sélectionnées ; et un coagent liant et dispersant les pigments.

Catégories : Épaississants / Émulsifiants, Enhancer de Texture, Adoucissants
Le stéarate d'hexyldécyle est souvent utilisé comme émollient pour ses propriétés adoucissantes pour la peau et son toucher lisse.

Le stéarate d'hexyldécyle est souvent utilisé comme base pour les agents revitalisants pour la peau.
Convient pour une utilisation dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins des yeux, les antisudorifiques et les huiles de bain.

Les stéarates d'hexyldécyle servent d'intermédiaires, d'agents tensioactifs et de lubrifiants/additifs lubrifiants.

Le stéarate d'hexyldécyle a les fonctions suivantes.
CAS : Additif pour peinture et encre
Lubrifiant et graisse : fluide à base d'huile
Fluides de travail des métaux : Lubrifiant avec une excellente adhérence aux métaux et une bonne stabilité thermique. Également utilisé dans le laminage de l'aluminium
Plastiques : Lubrifiant
Caoutchouc : Agent de transformation
Textiles : Agent huilant
Soins personnels : agent épaississant, agent revitalisant pour la peau et émollient dans les produits de soins de la peau
Cosmétique : Utilisé comme base, agent épaississant, agent mouillant pigmentaire, dispersant, solvant et émollient dans le maquillage de la peau et des yeux et dans le rouge à lèvres.
Produits de soins personnels/cosmétiques utilisant du stéarate d'hexyldécyle : rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, produits de soin et de maquillage pour la peau, hydratants, crèmes et lotions antirides, produits anti-âge, après-shampooings et produits coiffants, lotions et fards à paupières pour bébé

Applications du stéarate d'hexyldécyle basées sur l'industrie :
Soins personnels
Textile
Produits chimiques

Applications du stéarate d'hexyldécyle basées sur la fonctionnalité :
Lubrification
Traitement
Assombrissement
Distributeur

Autres applications :
Après le soleil
Soins et nettoyage de bébé
Soins du corps
Soins des couleurs
Faciale Faciale
Nettoyant personnel
Lingettes d'entretien
Autobronzant
Protection solaire
Bain, douche et savons
Couleur des yeux
Soins de la peau du visage et du cou
Couleur du visage
Nettoyants pour le visage
Après-shampooings - Rincer
Couleur des lèvres
Shampoings
Protection solaire
Bronzage

Méthode de synthèse ou d’extraction du stéarate d’hexyldécyle :
Le stéarate d'hexyldécyle peut être synthétisé par estérification de l'acide stéarique avec du 2-éthylhexanol.
La réaction est catalysée par un catalyseur acide, tel que l'acide sulfurique ou l'acide p-toluènesulfonique.

L'efficacité et le rendement de cette méthode dépendent des conditions de réaction, telles que la température, la pression et le temps de réaction.
Le rendement de cette méthode est généralement élevé, allant de 80 % à 95 %.
Cependant, cette méthode peut comporter des considérations environnementales et de sécurité, telles que l'utilisation de produits chimiques dangereux et la génération de déchets.

Structure chimique et activité biologique du stéarate d'hexyldécyle :
Le stéarate d'hexyldécyle a une formule chimique de C24H48O2 et un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'hexyldécyle est un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.

Il a été démontré que le stéarate d'hexyldécyle possède diverses activités biologiques, notamment des activités anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes.
Le stéarate d'hexyldécyle agit en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires, en éliminant les radicaux libres et en perturbant la membrane cellulaire des micro-organismes.

Effets biologiques du stéarate d'hexyldécyle :
Il a été démontré que le stéarate d'hexyldécyle a des effets thérapeutiques potentiels sur diverses maladies, telles que l'acné, le psoriasis et la dermatite atopique.
Le stéarate d'hexyldécyle peut améliorer l'hydratation de la peau, réduire les irritations cutanées et améliorer la pénétration des ingrédients actifs.

Cependant, le stéarate d'hexyldécyle peut également avoir des effets toxiques potentiels, tels qu'une sensibilisation cutanée, une irritation des yeux et une toxicité pour la reproduction.
La toxicité du stéarate d'hexyldécyle dépend de la dose, de la voie d'exposition et de la durée.

Informations générales sur la fabrication du stéarate d'hexyldécyle :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines
Fabrication Diverse
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication d’huiles lubrifiantes et de graisses pétrolières
Fabrication d'encres d'imprimerie
Impression et activités de soutien connexes
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de préparations pour toilettes
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport

Fonctions du stéarate d'hexyldécyle :
Selon Chemiplast, un chercheur belge, le stéarate d'hexyldécyle est utilisé comme composant huileux pour les émulsions, les huiles de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.
Les esters de stéarate sont les plus fréquemment utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Propriétés du stéarate d'hexyldécyle :
Le stéarate d'hexyldécyle est un ester liquide clair exempt de matières en suspension, bien que le stéarate d'hexyldécyle puisse également être un solide cireux.
Incolore sous sa forme liquide, le stéarate d'hexyldécyle produit une légère odeur.

Le stéarate d'hexyldécyle est soluble dans de nombreux solvants organiques, bien que le stéarate d'hexyldécyle soit insoluble dans l'eau et que le stéarate d'hexyldécyle puisse également dissoudre d'autres substances.
Lorsqu'il est appliqué sur la peau, le stéarate d'hexyldécyle laissera une fine couche une fois séché.
Le stéarate d'hexyldécyle réduit également l'épaisseur des rouges à lèvres.

Manipulation et stockage

Manutention:
Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau.
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié.
Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Stockage:
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur et des flammes nues.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Assurez-vous que les installations de stockage sont équipées pour gérer les déversements et les fuites.

Stéarate d'hexyldécyle à des températures normales et assurer une ventilation adéquate.
Empêchez le stéarate d'hexyldécyle d'entrer en contact avec des agents oxydants et respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination en toute sécurité du produit.

Réactivité

Stabilité chimique :
Le stéarate d'hexyldécyle est généralement stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter :
Évitez l'exposition aux températures élevées, aux flammes et aux conditions oxydantes.

Matériaux incompatibles :
Les agents oxydants forts et les acides peuvent réagir avec le stéarate d'hexyldécyle.

Produits de décomposition dangereux :
La décomposition peut produire des oxydes de carbone et d'autres substances potentiellement nocives.

Sécurité du stéarate d'hexyldécyle :
La fiche de sécurité du stéarate d'hexyldécyle indique que ce produit chimique n'est pas dangereux.
Cependant, le stéarate d'hexyldécyle peut provoquer une irritation des yeux ou en cas d'ingestion, bien qu'il soit peu probable que le stéarate d'hexyldécyle provoque une irritation cutanée.
Le stéarate d'hexyldécyle restera stable dans des conditions de manipulation et de travail typiques.

Mesures de premiers secours

Inhalation:
Déplacez la personne à l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrez de l'oxygène et consultez un médecin.

Contact avec la peau :
Lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.
Retirer les vêtements contaminés et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact visuel :
Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion:
Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.
Consultez immédiatement un médecin.

Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction d'incendie :
Utilisez de la mousse, de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone (CO2) ou de l'eau pulvérisée pour éteindre les incendies.

Procédures de lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) et des vêtements de protection.
Refroidir les récipients avec de l'eau pulvérisée pour éviter toute rupture.

Dangers :
La combustion peut produire des fumées d'oxydes de carbone et d'autres composés dangereux.
Évitez d'inhaler de la fumée.

Mesures en cas de rejet accidentel

Précautions personnelles :
Portez un équipement de protection approprié, notamment des gants et des lunettes.
Assurer une ventilation adéquate.

Endiguement:
Empêcher le déversement de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Contenir le déversement avec des matériaux absorbants comme du sable ou de la terre.

Nettoyage :
Recueillir et éliminer le matériau déversé conformément aux réglementations locales.
Nettoyez la zone avec du détergent et de l'eau.

Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle :
Aucune limite d'exposition spécifique n'est généralement établie pour le stéarate d'hexyldécyle, mais veillez à minimiser l'exposition.

Contrôles techniques :
Utiliser dans des zones bien ventilées.
Utiliser une ventilation par aspiration locale si nécessaire.

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Protection respiratoire :
Utiliser un respirateur avec filtre si les limites d'exposition sont dépassées ou si la ventilation est insuffisante.

Protection des mains :
Porter des gants de protection pour éviter tout contact avec la peau.

Protection des yeux :
Utilisez des lunettes de sécurité ou un écran facial pour vous protéger contre les éclaboussures.

Protection de la peau :
Portez des vêtements de protection si nécessaire pour éviter toute exposition cutanée.

Identifiants du stéarate d’hexyldécyle :
N° CAS : 22047-49-0
Nom chimique : STÉARATE DE 2-ÉTHYLHEXYL
Numéro CBN : CB8120607
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69
Numéro MDL : MFCD00072275

Propriétés du stéarate d'hexyldécyle :
Aspect à 20°C : Liquide clair à jaune clair
Indice d'acide (MGKOH/G) : 1 maximum
Indice de saponification : 142-156
Indice d'iode (WIJS) : 1 maximum
Indice d'hydroxyle (MGKOH/G) : 3 maximum
Indice de réfraction à 25°C : 1,445-1,448
Densité spécifique à 25°C : 0,850-0,860

Densité : 0,86 g/cm3
Point d'ébullition : 438,7 ºC à 760 mmHg
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69000
Point d'éclair : 225,6 ºC
Masse exacte : 396,39700
PSA : 26,30000
LogP : 9,15160
Pression de vapeur : 6,79E-08mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,451

Point d'ébullition : 420,33°C (estimation approximative)
Densité : 0,8789 (estimation approximative)
pression de vapeur : 0Pa à 20℃
indice de réfraction : 1,4563 (estimation)
Température de stockage. : Scellé à sec, température ambiante
solubilité : chloroforme (légèrement), hexanes (légèrement)
forme: Huile
couleur: Incolore
Gravité spécifique : 0,826
InChI : InChI=1S/C26H52O2/c1-4-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-26(27)28-24- 25(6-3)22-8-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChIKey : OPJWPPVYCOPDCM-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C(OCC(CC)CCCC)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
LogP : 11,994 (est)

Poids moléculaire : 396,7 g/mol
XLogP3-AA : 11,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 23
Masse exacte : 396,396730897 g/mol
Masse monoisotopique : 396,396730897 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Ų
Nombre d'atomes lourds : 28
Complexité : 314
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Produits connexes du stéarate d'hexyldécyle :
(2'S)-Nicotine 1-Oxyde-d4
rac-Nicotine 1-Oxyde-d4
1,7-Diméthyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine
Disulfoton Sulfone
Disulfoton

Noms du stéarate d’hexyldécyle :

Noms IUPAC :
Octadécanoate de 2-éthylhexyle
Stéarate de 2-éthylhexyle
Stéarate de 2-éthylhexyle
stéarate de 2-éthylhexyle
stéarate de 2-éthylhexyle
LINCOL 60 LINCOL OS
ester de 2-éthylhexyle de l'acide octadécanoïque
Acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle + Acide hexadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle
octadécanoate d'octyle
Viscostatique E20
STÉARATE D'ISOBUTYLE
Le stéarate d'isobutyle est un ester composé d'une combinaison d'alcool isobutylique et d'acide stéarique.
Les stéarate d'isobutyle sont des esters de stéarate qui sont des liquides huileux ou des solides cireux.
Le stéarate d'isobutyle a un poids moléculaire de 340,592 g/mol.

Numéro CAS : 646-13-9
Numéro CE : 211-466-1
Formule moléculaire : C22H44O2
Poids moléculaire : 340,58

Le stéarate d'isobutyle est un produit naturel trouvé dans Aristolochia baetica, Aristolochia fontanesii et Aristolochia paucinervis avec des données disponibles.

Les stéarate d'isobutyle sont des esters de stéarate qui sont des liquides huileux ou des solides cireux.
Le stéarate d'isobutyle a un poids moléculaire de 340,592 g/mol.

Le stéarate d'isobutyle est un ester composé d'une combinaison d'alcool isobutylique et d'acide stéarique.
L'acide stéarique se trouve dans les graisses animales et végétales.
La faible viscosité et la nature huileuse des esters de stéarate aident à la formation d'un film hydrophobe non gras lorsqu'il est appliqué sur les lèvres ou la peau.

Les esters de stéarate d'isobutyle sont principalement utilisés dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Les esters de stéarate agissent principalement comme lubrifiants à la surface de la peau en raison de leur propriété huileuse ou cireuse.

Cela donne à la peau un aspect doux et lissant.
La teneur en stéarate d'isobutyle lorsqu'elle est appliquée sur la peau sous forme de cosmétiques pour la peau forme une fine couche.

Ainsi, le stéarate d'isobutyle agit comme un agent de conditionnement de la peau.
Le stéarate d'isobutyle est utilisé lors de la formulation du maquillage des yeux, du rouge à lèvres et du maquillage de la peau.

Le stéarate d'isobutyle est utilisé dans d'autres applications dans les segments de la métallurgie et de l'industrie en raison de la nature lubrifiante du stéarate d'isobutyle.
L'augmentation de la demande de produits de soins personnels et de biolubrifiants dans l'industrie métallurgique est l'un des principaux moteurs du marché du stéarate d'isobutyle.

En fonction de l'application, le marché du stéarate d'isobutyle peut être segmenté en soins personnels et cosmétiques, travail des métaux et industrie.
Les soins personnels et les cosmétiques ont représenté une part importante du marché du stéarate d'isobutyle en 2016.

Le stéarate d'isobutyle devrait rester le segment dominant au cours de la période de prévision.
L'augmentation de l'utilisation des bio-esters dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques et l'augmentation de l'utilisation de produits de soins personnels et cosmétiques à travers le monde sont les principaux facteurs qui devraient stimuler le marché du stéarate d'isobutyle entre 2017 et 2025.

Les esters de stéarate (stéarate de butyle, stéarate de cétyle, stéarate d'isocétyle, stéarate d'isopropyle, stéarate de myristyle, stéarate d'éthylhexyle, stéarate d'isobutyle) sont des liquides huileux ou des solides cireux.
Le stéarate d'éthylhexyle peut également être appelé stéarate d'octyle.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les esters de stéarate sont le plus souvent utilisés dans la formulation du maquillage des yeux, du maquillage de la peau, du rouge à lèvres et des produits de soin de la peau.

Les esters de stéarate agissent principalement comme lubrifiants à la surface de la peau, ce qui donne à la peau un aspect doux et lisse.
Le stéarate de butyle diminue également l'épaisseur des rouges à lèvres, diminuant ainsi la traînée sur les lèvres, et confère des caractéristiques hydrofuges aux vernis à ongles.

Le stéarate de butyle et le stéarate d'isopropyle sèchent pour former une fine couche sur la peau.
Le stéarate d'isocétyle peut également être utilisé pour dissoudre d'autres substances, généralement des liquides.

Les stéarates d'isobutyle sont des esters de stéarate qui sont des liquides huileux ou des solides cireux.
Le stéarate d'isobutyle est connu sous de nombreux noms chimiques tels que l'ester d'isobutyle, l'ester de 2-méthylpropyle, l'acide octadécanoïque et Kessco IBS.

Le stéarate d'isobutyle a un poids moléculaire de 340,592 g/mol.
Le stéarate d'isobutyle est un ester composé d'une combinaison d'alcool isobutylique et d'acide stéarique.

L'acide stéarique se trouve dans les graisses animales et végétales.
La faible viscosité et la nature huileuse des esters de stéarate aident à la formation d'un film hydrophobe non gras lorsqu'il est appliqué sur les lèvres ou la peau.

Les esters de stéarate d'isobutyle sont principalement utilisés dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Les esters de stéarate agissent principalement comme lubrifiants à la surface de la peau en raison de leur propriété huileuse ou cireuse.

Cela donne à la peau un aspect doux et lissant. La teneur en stéarate d'isobutyle lorsqu'elle est appliquée sur la peau sous forme de cosmétiques pour la peau forme une fine couche.
Ainsi, le stéarate d'isobutyle agit comme un agent de conditionnement de la peau.

Le stéarate d'isobutyle est utilisé lors de la formulation du maquillage des yeux, du rouge à lèvres et du maquillage de la peau.
Le stéarate d'isobutyle est utilisé dans d'autres applications dans les segments de la métallurgie et de l'industrie en raison de la nature lubrifiante du stéarate d'isobutyle.

L'augmentation de la demande de produits de soins personnels et de biolubrifiants dans l'industrie métallurgique est l'un des principaux moteurs du marché du stéarate d'isobutyle.
Cependant, la croissance lente du marché des fluides pour le travail des métaux, qui est l'une des applications clés de l'IBS, et la production confinée d'IBS dans des pays limités d'Europe sont les principales contraintes du marché.

Analyse d'impact Covid-19 :
Les effets mondiaux défavorables du coronavirus sont déjà évidents et ils auront un impact important sur le stéarate d'isobutyle en 2020.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique après l'épidémie de virus COVID-19 en décembre 2019.

La maladie s'est propagée à plus de 100 pays et a entraîné des décès massifs dans le monde entier.
Les exportations et les importations, la fabrication mondiale, le tourisme et les secteurs financiers ont tous été fortement endommagés.

La pression à la baisse sur l'économie mondiale, qui avait précédemment montré des signes d'amélioration, s'est à nouveau accentuée.
L'apparition du virus a ajouté des facteurs de danger au développement déjà atone de l'économie internationale.

De nombreux groupes internationaux ont déclaré que l'économie mondiale connaît le moment le plus difficile depuis la crise financière.
Le verrouillage a eu pour effet d'entraver les importations et les exportations de divers biens.
En outre, l'incertitude créée sur le marché dans le modèle d'achat des consommateurs a entraîné une entrave au stéarate d'isobutyle.

Principaux facteurs d'impact :
Le marché mondial du stéarate d'isobutyle dépend de l'offre et de la demande des industries d'utilisation finale et des matières premières.
L'acide stéarique est la principale matière première, qui est obtenue à partir de graisses végétales et animales, toute fluctuation de l'approvisionnement en acide stérique a un effet direct sur les fabricants de stéarate d'isobutyle.
En outre, les substituts du stéarate d'isobutyle sont le stéarate de butyle lui-même, qui peut également être utilisé pour la même application dans laquelle le stéarate d'isobutyle est utilisé et limite ainsi le marché dans une certaine mesure.

Les fabricants de soins personnels et de cosmétiques sont les principaux clients du produit chimique à base de stéarate d'isobutyle et leur croissance entraîne essentiellement le taux de consommation de stéarate d'isobutyle.
En outre, les facteurs qui soutiennent indirectement la croissance des fabricants de cosmétiques et de soins personnels sont l'augmentation du revenu disponible des particuliers, l'urbanisation et le développement des mégapoles, les tendances démographiques, la pénétration de la premiumisation.

Tendances du marché :
La consommation croissante des fluides de travail des métaux et de l'industrie des soins personnels est le moteur du marché mondial du stéarate d'isobutyle.
Le stéarate d'isobutyle (IBS) est un ester principalement utilisé dans le travail des métaux, les soins personnels et d'autres activités industrielles.

Le stéarate d'isobutyle est un ester de stéarate disponible sous forme de liquide huileux et de solide cireux.
Le stéarate d'isobutyle en raison de sa moindre toxicité est largement préféré comme ingrédient dans les produits de soins personnels.
De même, l'utilisation d'esters dans les applications de lubrification des métaux a augmenté au fil des ans en raison des excellentes propriétés lubrifiantes du stéarate d'isobutyle.

Le stéarate d'isobutyle améliore le pouvoir lubrifiant de différents métaux comme le cuivre, l'acier et l'aluminium.
La demande de stéarate d'isobutyle devrait augmenter dans les années à venir, en raison de l'augmentation de la consommation de stéarate d'isobutyle dans les fluides de travail des métaux et l'industrie des soins personnels.

Les esters de stéarate ont d'excellentes propriétés lubrifiantes et sont donc préférés comme lubrifiants pour le travail des métaux.
Ces esters ont une faible viscosité et sont également utilisés dans les produits de soins personnels.

La demande croissante du marché dans les économies en croissance est un moteur clé pour le marché.
Augmentation continue des dépenses de beauté en ligne, expansion des réseaux sociaux, intérêt des consommateurs pour des produits nouveaux, différents et haut de gamme, accélération de l'urbanisation dans le monde et croissance des classes moyennes supérieures partout dans le monde et en particulier en Asie, où les consommateurs sont à la fois connaisseurs et passionnés par ce segment, sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à la croissance constante du marché des cosmétiques et des soins personnels.

La demande croissante dans diverses industries d'utilisation finale comme les produits pharmaceutiques et le textile devrait également stimuler la croissance du marché.
Le stéarate d'isobutyle est également utilisé dans les produits pharmaceutiques topiques.

Le marché pharmaceutique de l'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché pharmaceutique au monde après l'Amérique du Nord et l'Europe, en raison de la taille de la population, en particulier de la population âgée, du PIB par habitant, des dépenses de santé et des systèmes de réglementation, entre autres.
Dans la fabrication textile, des pays comme le Vietnam, le Bangladesh, la Chine, l'Inde et Hong Kong se distinguent parmi les 10 premiers fabricants mondiaux, indiquant ainsi une demande régulière de stéarate d'isobutyle à utiliser comme lubrifiant pour le traitement textile.

Utilisations du stéarate d'isobutyle :
Le stéarate d'isobutyle est utilisé dans les revêtements imperméables, les vernis, les crèmes pour le visage, les rouges, les pommades, les savons, les encres et les lubrifiants.
Le stéarate d'isobutyle est également utilisé dans la fabrication du caoutchouc et dans les solutions de teinture.

Le stéarate d'isobutyle est utilisé dans les revêtements imperméables, les vernis, les crèmes pour le visage, les rouges, les onguents, les savons, les fabricants de caoutchouc, les colorants, les encres, les lubrifiants
Le stéarate d'isobutyle est utilisé dans les cosmétiques, les encres, les revêtements, les vernis

Construction et matériaux de construction :
Matériaux utilisés pour la construction (par exemple revêtements de sol, carreaux, éviers, baignoires, miroirs, matériaux muraux/cloisons sèches, moquettes, isolation, surfaces de terrain de jeux).

Soins personnels :
Hydratants, lotions et crèmes pour le traitement du visage (à l'exclusion des produits spécifiques pour les yeux) tels qu'émollients, arômes, soins de la peau.

Utilisations industrielles :
Agents de finition
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants

Utilisations grand public :
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants

Informations générales sur la fabrication du stéarate d'isobutyle :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de produits métalliques fabriqués
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir

Stabilité et réactivité du stéarate d'isobutyle :

Stabilité chimique:
Stable à des températures et pressions normales.

Polymérisation hasardeuse:
Ne se produira pas dans des conditions normales.

Reste loin de:
Sources d'inflammation.

Manipulation et stockage
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Utiliser avec une ventilation adéquate.

Éviter de respirer les fumées.
Utilisez une hygiène personnelle et un entretien ménager normaux.
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart d'autres produits incompatibles

Mesures de premiers soins du stéarate d'isobutyle :

Peau:
Laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau pendant au moins 15 minutes.

Yeux:
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en tenant les paupières écartées.

Inhalation:
Retirer à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène.

Ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau.

Sur tout ce qui précède :
Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Mesures de lutte contre l'incendie du stéarate d'isobutyle :
Point d'éclair : >170C
Limites d'inflammabilité : N/A

Moyens d'extinction:
Utiliser un média approprié pour traiter le feu environnant.
L'eau ou la mousse peut faire mousser.

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie :
Utiliser une procédure de lutte contre l'incendie appropriée pour traiter l'incendie environnant.
Tous les pompiers doivent utiliser un appareil respiratoire autonome et une tenue de feu complète.

La température d'auto-inflammation:
N / A

Mesures de libération accidentelle de stéarate d'isobutyle :
Isolez la zone dangereuse et refusez l'accès au personnel inutile ou non protégé.
Contenir le liquide renversé avec du sable ou de la terre.

Placer dans un conteneur d'élimination.
Éviter le ruissellement dans les égouts pluviaux et les fossés qui mènent aux cours d'eau.

Sécurité du stéarate d'isobutyle :

Classe de stockage :
10 - 13 Autres liquides et solides

WG K :
WGK 1 légèrement dangereux pour l'eau

Identifiants du stéarate d'isobutyle :
Numéro CAS : 646-13-9
Numéro CE : 211-466-1
Formule Hill : C₂₂H₄₄O₂
Masse molaire : 340,58 g/mol
Code SH : 2915 70 50

Numéro CAS : 646-13-9
Nom chimique/IUPAC : stéarate d'isobutyle
N° EINECS/ELINCS : 211-466-1
COSING REF No: 34606

CE / N° liste : 211-466-1
N° CAS : 646-13-9
Mol. formule : C22H44O2

Synonyme(s) : stéarate d'isobutyle
Formule empirique (notation Hill) : C22H44O2
Numéro CAS : 646-13-9
Poids moléculaire : 340,58
Numéro d'index CE : 211-466-1

Propriétés du stéarate d'isobutyle :
Densité : 0,85 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 28,9 °C

Niveau de qualité : 200
Forme : solide
point de fusion : 28,9 °C
Densité : 0,85 g/cm3 à 20 °C
Température de stockage : 2-30°C
InChI : 1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21( 2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
Clé InChI : ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N

Formule moléculaire : C22H44O2
Masse molaire : 340,58
Densité : 0,85 g/cm3 (20℃)
Point de fusion : environ 20°
Point de fusion : 381,5 °C
Point d'éclair : 187,7 °C
Pression de vapeur : 5.07E-06mmHg à 25°C
Condition de stockage : Stocker en dessous de +30°C.
Indice de réfraction : 1,4365 (estimation)

Poids moléculaire : 340,6
XLogP3-AA : 9,9
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 19
Masse exacte : 340.334130642
Masse monoisotopique : 340,334130642
Surface polaire topologique : 26,3 Ų
Nombre d'atomes lourds : 24
Complexité : 261
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

Spécifications du stéarate d'isobutyle :
Indice de saponification : 170 - 179
Identité (IR) : test réussi

Noms du stéarate d'isobutyle :

Noms des processus réglementaires :
Stéarate d'isobutyle
stéarate d'isobutyle

Noms IUPAC :
octadécanoate de 2-méthylpropyle
2-méthylpropyl octadekanoát
octadécanoate d'isobutyle
STÉARATE D'ISOBUTYLE
Stéarate d'isobutyle
stéarate d'isobutyle
acide octadécanoïque, 2-méthylpropyl
Acide octadécanoïque, ester 2-méthylpropylique

Autres identifiants :
646-13-9

Synonymes de stéarate d'isobutyle :
STÉARATE D'ISOBUTYLE
646-13-9
Octadécanoate de 2-méthylpropyle
Acide octadécanoïque, ester 2-méthylpropylique
Acide stéarique, ester isobutylique
V8DPR6HNX3
Ester isobutylique d'acide stéarique
octadécanoate d'isobutyle
HSDB 2177
EINECS 211-466-1
UNII-V8DPR6HNX3
BRN 1792857
Uniflex IBYS
Kessco IBS
Acide stéarique, ester 2-méthylpropylique
Kemestre 5415
Ester 2-méthylpropylique de l'acide octadécanoïque
Émerest 2324
Estol 1476
SCHEMBL33706
3-02-00-01017 (Référence du manuel Beilstein)
Stéarate d'isobutyle, AldrichCPR
STÉARATE D'ISOBUTYLE [MI]
DTXSID9027285
STÉARATE D'ISOBUTYLE [HSDB]
STÉARATE D'ISOBUTYLE [INCI]
STL417837
ZINC95876441
AKOS015901564
FT-0696997
646I139
Q27291666
ACIDE ACRYLIQUE (2E)-3-(9-ÉTHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)
octadécanoate d'isobutyle
octadécanoate de 2-méthylpropyle
octadécanoate de 2-méthylpropyle
ester 2-méthylpropylique de l'acide octadécanoïque
acide octadécanoïque, ester 2-méthylpropylique
ester 2-méthylpropylique de l'acide stéarique
acide stéarique, ester 2-méthylpropylique
acide stéarique, ester isobutylique
HSDB 2177
BRN 1792857
stéarate d'isobutyle
STÉARATE D'ISOBUTYLE
Stéarate d'isobutyle
ISOBUTYLOCTADECANOATE
OCTADECANOICACIDE,2-METHYL-
Acide stéarique, ester isobutylique
Octadécanoate de 2-méthylpropyle
acide stéarique, ester isobutylique
Ester isobutylique d'acide octadécanoïque
Ester 2-méthylpropylique de l'acide stéarique
Acide stéarique, ester 2-méthylpropylique
Acide octadécanoïque, ester 2-méthylpropylique
3-02-00-01017
211-466-1
646-13-9
Stéarate d'isobutyle
Stéarate d'isobutyle
MFCD00072278
Acide octadécanoïque, ester 2-méthylpropylique
Stéarate d'isobutyle
Octadécanoate de 2-méthylpropyle
3-02-00-01017
3-02-00-01017
EINECS 211-466-1
Émerest 2324
Estol 1476
octadécanoate d'isobutyle
stéarate d'iso-butyle
Stéarate d'isobutyle
Kemestre 5415
Kessco IBS
Acide octadécanoïque
ester isobutylique d'acide octadécanoïque
ester isobutylique d'acide stéarique
Acide stéarique, ester 2-méthylpropylique
Acide stéarique, ester isobutylique
Uniflex IBYS
STÉARATE D'OCTYLE
Le stéarate d'octyle est à nouveau un membre des groupes appelés esters de stéarate qui sont obtenus en faisant réagir l'acide stéarique avec un groupe alkyle contenant un alcool.
Le stéarate d'octyle est un liquide huileux clair, presque incolore (ou légèrement jaunâtre) (un ester pour être précis) qui est utilisé comme émollient à diffusion moyenne.
Le stéarate d'octyle donne à la peau une sensation agréable et lisse et il est très efficace pour réduire le caractère gras ou gras provenant d'autres huiles plus lourdes de la formule.

Numéro CAS : 22047-49-0
Numéro CE : 244-754-0
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,6899

Synonymes : 22047-49-0 [RN] 244-754-0 [EINECS] octadécanoate de 2-éthylhexyle Stéarate de 2-éthylhexyle [Nom ACD/IUPAC] 2-Ethylhexylstearat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC] ETHYLHEXYL STEARATE Acide octadécanoïque, 2 -éthylhexyl ester [ACD/Index Name] Stéarate de 2-éthylhexyle [Français] [ACD/IUPAC Name] [22047-49-0] 2-Ethylhexyl Stearate, mélange de stéarate et de palmitate (7:3) 2-Ethylhexyl Stearate, mélange de stéarate et de palmitate (7:3), 2-éthylhexyloctadécanoate de qualité technique 2-ETHYLHEXYLSTEARATE AGN-PC-00L26C CHEMBL3184927 DSSToxCID27178 DSSToxGSID47178 DSSToxRID82175 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d'éthyle MFCD00072275 [numéro MDL] BL153398 Acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle octadécanoïque acide, ester d'octyle [ACD/Index Name] octadécanoate d'octyle Octyl stearate [ACD/IUPAC Name] Octylstearat [allemand] [ACD/IUPAC Name] Stéarate d'octyle [français] [ACD/IUPAC Name] Stearic acid, octyl ester 22047- 49-0 [RN] 244-754-0 [EINECS] octadécanoate de 2-éthylhexyle stéarate de 2-éthylhexyle [nom ACD/IUPAC] 2-éthylhexylstéarat [allemand] [nom ACD/IUPAC], ETHYLHEXYL STEARATE, acide octadécanoïque, 2-éthylhexyl ester [ACD/Index Name], Stéarate de 2-éthylhexyle [Français] [ACD/IUPAC Name], [22047-49-0] [RN], 2-Ethylhexyl stearate, mélange de stéarate et de palmitate (7:3), 2-éthylhexyloctdécanoate, 2-ÉTHYLHEXYLSTEARATE, AGN-PC-00L26C, CHEMBL3184927, DSSToxCID27178, DSSToxGSID47178, DSSToxRID82175, 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d'éthyle, MFCD00072275 [numéro MDL], , acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, 2-éthylhexyle stéarate, 22047-49-0, octadécanoate de 2-éthylhexyle, stéarate d'éthylhexyle, Cetiol 868, acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle, EG3PA2K3K5, DTXSID9047178, acide stéarique, ester de 2-éthylhexyle, C26H52O2, stéarate d'éthylhexyle, Système d'exploitation, système d'exploitation TEGOSOFT À x21_302619, STÉARATE D'ÉTHYLHEXYL [QUI- DD], MFCD00072275, AKOS015901877, NCGC00256861-01, CAS-22047-49-0, CS-0152204, FT-0756635, E78095, EC 244-754-0, W-110539, Q27277167, ACIDE OCTADECANOÏQUE , ESTER DE 2-ÉTHYLHEXYLE, (+/-)-, stéarate de 2-éthylhexyle, mélange de stéarate et de palmitate (4:6)

Le stéarate d'octyle est couramment utilisé comme émollient pour offrir des propriétés adoucissantes pour la peau et une sensation de douceur.
Le stéarate d'octyle est un émollient à diffusion moyenne pour tout type d'applications cosmétiques.

Le stéarate d'octyle ou stéarate d'éthylhexyle est un ester de l'acide stéarique avec l'octanol.
Le stéarate d'octyle est à nouveau un membre des groupes appelés esters de stéarate qui sont obtenus en faisant réagir l'acide stéarique avec un groupe alkyle contenant un alcool.

Les esters de stéarate ont tous des propriétés uniques de nature huileuse, mais une faible viscosité et une sensation plus légère.
C'est pourquoi ils constituent le choix des solvants dans les produits liés au maquillage.

Le stéarate d'octyle est obtenu à partir de diverses sources animales et végétales.
Le stéarate d'octyle se présente sous forme de liquide clair à légèrement jaunâtre.

Le stéarate d'octyle, également connu sous le nom de stéarate de 2-éthylhexyle ou stéarate d'éthylhexyle, est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans la fabrication de soins personnels et de cosmétiques.
Le stéarate d'octyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires au myristate d'isopropyle.
Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'octyle implique une réaction entre le stéarate d'octyle et des alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.

Le stéarate d'octyle est un acide gras dérivé de la graisse animale.
Le stéarate d'octyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'octyle un aspect lisse.

Le stéarate d'octyle est un excellent agent émollient et épaississant liquide pour les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'octyle fournit une barrière douce à la peau pour lui conférer une hydratation et une sensation de douceur.

Le stéarate d'octyle est un liquide huileux clair, presque incolore (ou légèrement jaunâtre) (un ester pour être précis) qui est utilisé comme émollient à diffusion moyenne.
Le stéarate d'octyle donne à la peau une sensation agréable et lisse et il est très efficace pour réduire le caractère gras ou gras provenant d'autres huiles plus lourdes de la formule.

Le stéarate d'octyle est utilisé comme émollient dérivé d'huile végétale qui empêche la perte d'eau.
Le stéarate d'octyle est également connu sous le nom de stéarate d'éthylhexyle.

Le stéarate d'octyle est un dérivé de palme qui est de nature renouvelable et est largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par réaction entre le stéarate d'octyle et un alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique entre autres.

Le stéarate d'octyle peut être obtenu à partir d'origine animale ainsi que de graisses végétales.
Le stéarate d'octyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'octyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'octyle est un liquide ester clair, exempt de matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique possède une propriété unique de faible viscosité et de nature huileuse grâce à laquelle, lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres, le stéarate d'octyle forme un film hydrophobe.
Ainsi, adoucit la peau et lui confère un aspect lisse.

Avec l'inquiétude croissante des consommateurs à l'égard de la santé personnelle, la demande de services et de produits de soins personnels connaît une croissance substantielle.
Ainsi, stimuler la croissance du marché du stéarate d’octyle est un ester couramment utilisé dans les produits de soins personnels.

Le stéarate d'octyle est couramment utilisé comme émollient qui empêche la perte d'eau.
Par conséquent, il est largement utilisé comme émulsion, huiles de bain et comme solvant dans les produits cosmétiques.

Le stéarate d'octyle est largement utilisé dans la fabrication de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'octyle est également largement utilisé comme agent intermédiaire, lubrifiant et agent tensioactif.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’éthylhexyle est couramment utilisé dans la fabrication de fluides pour le travail des métaux.
En outre, le stéarate d'octyle offre une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium. Il est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, un large spectre d’applications fournit une plate-forme opportuniste pour la croissance robuste du marché du stéarate d’octyle au fil du temps.

Le stéarate d'octyle est un ester émollient spécial dans les formulations cosmétiques.
Le stéarate d'octyle est un agent adoucissant, épaississant, dispersant et solvant.

Le stéarate d'octyle est souvent utilisé comme base pour les agents de soins de la peau.
Le stéarate d'octyle peut être utilisé dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins des yeux, les antisudorifiques et les huiles de bain.
Le stéarate d'octyle est soluble dans l'huile et se présente sous la forme d'un liquide clair blanchâtre.

Le stéarate d'octyle est un dérivé de palme renouvelable qui a de nombreuses utilisations dans les soins personnels et la fabrication de cosmétiques.
Le stéarate d'octyle est un ester de stéarate ayant des propriétés similaires à celles de l'isopropyle myristat.

Comme pour tous les esters de soins personnels de stéarate, le processus de fabrication du stéarate d'octyle provoque une réaction entre le stéarate d'octyle et les alcools tels que l'alcool cétylique, butylique, isopropylique ou myristylique.
Le stéarate d'octyle agit comme un lubrifiant qui adoucit la peau et donne au stéarate d'octyle un aspect lisse.

Le stéarate d'octyle est un dérivé de datte qui est de nature renouvelable et largement utilisé dans l'industrie des soins personnels.
Les esters de stéarate sont préparés par la réaction entre le stéarate d'octyle et l'alcool tel que l'alcool isopropylique, éthylhexylique, myistylique, cétylique, butylique, entre autres.

Le stéarate d'octyle peut être obtenu à partir d'huiles végétales ainsi que d'origine animale.
Le stéarate d'octyle est préparé par la réaction entre le stéarate d'octyle et l'alcool éthylhexylique.

Le stéarate d'octyle est un liquide ester clair sans matières en suspension et disponible sous forme liquide incolore.
L'alcool éthylhexylique a une propriété unique de faible viscosité et de nature grasse, car le stéarate d'octyle forme un film hydrophobe lorsqu'il est appliqué sur la peau ou les lèvres.
Ainsi, le stéarate d'Octyl adoucit la peau et donne un aspect lisse au stéarate d'Octyl.

Le stéarate d'octyle est un excellent hydratant avec une faible comédogénicité et des propriétés d'étalement moyennes.
Le stéarate d'octyle donne à la peau un aspect doux et lisse tout en empêchant la perte d'eau.
Le stéarate d'octyle est très approprié pour une utilisation dans les formulations de protection solaire.

Le stéarate d'octyle est un dérivé de palme renouvelable avec une variété d'utilisations dans les soins personnels et les applications industrielles.
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les formulations cosmétiques comme solvant, agent porteur, agent mouillant, émollient et utilisé principalement dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux/la peau, de rouge à lèvres et de soins de la peau.
Le stéarate d'octyle est également largement utilisé dans les fluides de travail des métaux, les auxiliaires textiles et les lubrifiants et graisses.

Le stéarate d'octyle est un composé chimique appartenant à la famille des esters.
Le stéarate d'octyle est couramment utilisé dans diverses industries, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les plastiques.
Cet article vise à fournir un examen complet du stéarate d'octyle, y compris la méthode de synthèse ou d'extraction du stéarate d'octyle, la structure chimique, l'activité biologique, les effets biologiques, les applications, les perspectives futures et les défis.

Le stéarate d'octyle est un produit à faible odeur résistant à l'extraction par l'eau, les huiles et les solvants.
Le stéarate d'octyle est le costabilisant le moins efficace de la gamme du stéarate d'octyle en raison de sa valeur d'oxirane inférieure, mais il est efficace pour réduire la viscosité des plastisols et reste liquide jusqu'à -20 °C.

Le stéarate d'octyle est utilisé en cosmétique pour constituer une barrière entre la peau et les éléments, ainsi que pour adoucir et lisser la peau.
Stéarate d'octyle utilisé en cosmétique comme agent épaississant et émollient.

Stéarate d'octyle utilisé comme plastifiant pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
Stéarate d'octyle utilisé comme agent de démoulage.

Stéarate d'octyle utilisé comme agent lubrifiant pour le traitement du papier d'aluminium ; crée de la plasticité.
Stéarate d'octyle utilisé dans l'industrie pharmaceutique et dans les plastiques ; agent pétrolier pour textiles; additif pour le cuir.

Le stéarate d'octyle est un ester léger à faible viscosité (7-10,5 cSt) et aux propriétés émollientes.
Le stéarate d'octyle améliore l'étalement des préparations, le stéarate d'octyle est facilement absorbé et laisse sur la peau un film protecteur non gras et non occlusif, soyeux et lisse au toucher.
Le stéarate d'octyle est idéal sur les formulations de maquillage telles que les rouges à lèvres et les mascaras.

Le stéarate d'octyle est un ester d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.
Le stéarate d'octyle est un liquide clair et incolore avec une légère odeur et une faible viscosité.

La formule chimique du stéarate d'octyle est C26H52O2 et le stéarate d'octyle a un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'octyle est couramment utilisé dans l'industrie cosmétique comme émollient et solvant.

En tant qu'émollient, le stéarate d'Octyl a un effet adoucissant et lissant sur la peau et les cheveux, les rendant moins gras et plus confortables.
En tant que solvant, le stéarate d'octyle peut dissoudre d'autres ingrédients et les aider à se répartir plus uniformément sur la peau ou les cheveux.
Le stéarate d'octyle est considéré comme sans danger pour une utilisation dans les cosmétiques, et sa faible toxicité fait du stéarate d'octyle un ingrédient attrayant pour une variété de produits de soins personnels.

Le stéarate d'octyle peut être utilisé comme lubrifiant dans toutes sortes de produits cosmétiques.
Le stéarate d'octyle est une alternative à l'IPM.
Le stéarate d'octyle a une sensation de lubrification moyenne à faible.

Le stéarate d'octyle peut être utilisé dans les produits pour lesquels le caractère onctueux n'est pas souhaité.
Le stéarate d'octyle réduira également le caractère onctueux des autres huiles.

Le stéarate d'octyle est un composé cosmétique nettoyant de type crème contenant une grande quantité de phase huileuse et un procédé de fabrication du stéarate d'octyle.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les esters de stéarate sont le plus souvent utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Le stéarate d'octyle est utilisé dans les applications de soins personnels et dans les lubrifiants en canette.
Le stéarate d'octyle est un produit dérivé du palmier à base d'acide stéarique et de 2-éthylhexanol.

Le stéarate d'octyle peut être considéré comme un protecteur de la peau.
Le stéarate d'octyle est un émollient dérivé de l'huile végétale.

Le lipide prévient la perte d'eau et aide ainsi la peau à stocker efficacement l'humidité.
Le stéarate d'octyle agit comme un bon hydratant et émollient pour les crèmes, lotions et crèmes solaires pour la peau.

Le stéarate d'octyle est une polymérisation cationique utilisée dans la production de chlorure de polyvinyle.
Il a été démontré que le stéarate d'octyle est un additif efficace pour les effets hydrophobes, et le stéarate d'octyle a des valeurs très élevées pour la méthodologie des surfaces.

Il est également cliniquement prouvé que le stéarate d'octyle possède des propriétés de pénétration des cellules cutanées et peut être utilisé comme agent porteur pour d'autres ingrédients.
La partie acide gras de cette molécule fournit des groupes hydroxyle, qui peuvent contribuer au fonctionnement du fumarate de diméthyle.
Le stéarate d'octyle contient également un groupe hexafluorophosphate de potassium dans la structure stéarate d'octyle, qui peut être utilisé comme émulsifiant ou dispersant.

Le stéarate d'octyle est principalement un ingrédient revitalisant pour la peau et le stéarate d'octyle agit principalement comme lubrifiant à la surface de la peau, ce qui donne à la peau un aspect doux et lisse.
Dans nos produits, le stéarate d'octyle est utilisé comme conditionneur capillaire.
Le stéarate d'octyle aide à augmenter la douceur et la douceur des cheveux, à réduire les enchevêtrements et la rugosité de la surface.

Utilisation et avantages du stéarate d'octyle :
Le stéarate d'octyle est également lié à la teneur naturelle en acides gras de la peau, le stéarate d'octyle est donc idéal pour la préparation de la peau.
De plus, le stéarate d'octyle confère la bonne quantité de viscosité au stéarate d'octyle, le stéarate d'octyle agit également comme agent épaississant.

Le stéarate d'octyle forme également un film sur la peau, une barrière hydrophobe qui ne laisse pas passer l'humidité et ne s'échappe pas de la peau.
Et sans sensation grasse, le stéarate d'Octyl hydrate la peau.

Le stéarate d'octyle nourrit également la peau et constitue une barrière protectrice ; une peau humide est suffisamment saine pour combattre toute inflammation externe.
Après une application régulière, la peau obtenue peut devenir plus douce et plus lisse.
Le stéarate d'octyle est le plus fréquemment utilisé dans les produits de soin de la peau, le rouge à lèvres, le maquillage de la peau et le maquillage des yeux.

Le stéarate d'octyle est un tensioactif aux applications très diverses et peut être trouvé, par exemple, comme solvant dans les lubrifiants et additifs pour lubrifiants, ainsi que dans les agents de traitement de surface.
Les produits de consommation suivants peuvent contenir du stéarate d'octyle : tissus, textiles et produits en cuir, détergents, liquides vaisselle, lubrifiants, huiles (à l'exclusion des huiles alimentaires) et autres.

Le stéarate d'octyle est souvent utilisé comme émollient pour prévenir la perte d'eau.
Pour cette raison, le stéarate d’octyle est largement utilisé comme solvant dans les émulsions, les huiles de bain et les produits cosmétiques.

Le stéarate d'octyle est largement utilisé dans la production de formulations pour le maquillage de la peau, le rouge à lèvres, l'eye-liner et d'autres produits de soins de la peau.
Outre l'industrie des soins personnels, le stéarate d'octyle est également utilisé comme intermédiaire, lubrifiant et tensioactif ou est largement utilisé.

En raison de ces propriétés, le stéarate d’octyle est largement utilisé dans la production de fluides pour le travail des métaux.
Le stéarate d'octyle offre également une bonne stabilité thermique et trouve donc une application dans le laminage de l'aluminium, le stéarate d'octyle est également utilisé dans la fabrication d'additifs pour encres et de peintures.
Par conséquent, la large gamme d’applications du stéarate d’octyl fournit une plate-forme opportuniste pour que le marché du stéarate d’octyl connaisse une forte croissance au fil du temps.

Cependant, avec la demande croissante de produits de soins personnels biologiques et naturels, divers ingrédients naturels sont utilisés dans la production de produits de soins personnels.
Ainsi, le stéarate d’octyle limite la croissance du marché du stéarate d’octyle.

De plus, le stéarate d’octyl est dérivé de graisse animale, ce qui entrave la croissance du marché du stéarate d’octyl avec l’adoption croissante de produits végétaliens.
Le stéarate d'octyle provoque également une légère irritation des yeux et produit une légère odeur, ce qui peut affecter l'adoption de produits à base de stéarate d'éthyle par les consommateurs.

Domaines d'utilisation du stéarate d'octyle :
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les adoucissants, les dispersants, les solvants et les épaississants cosmétiques.
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les lubrifiants pour le travail des métaux.

Le stéarate d'octyle est un ester adoucissant à chaîne ramifiée spécialement développé pour les applications de soins personnels et pharmaceutiques.
Le stéarate d'octyle est non occlusif et possède de bonnes propriétés d'étalement.

Le stéarate d'octyle est un excellent super lubrifiant dans les systèmes détergents et les savons.
Le stéarate d'octyle augmente la brillance des cheveux.
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les huiles de bain, les nettoyants pour la peau, les shampooings et les revitalisants.

Usage cosmétique :
Le stéarate d'octyle est utilisé à base d'huile avec une faible viscosité, une pénétration élevée et un effet d'étalement.

Utilisations sur sites industriels :
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement de surfaces métalliques, polymères, produits et colorants de traitement textile et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
Le stéarate d'octyle est utilisé pour la fabrication de : textile, cuir ou fourrure.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'octyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique, comme auxiliaire technologique et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Utilisations industrielles :
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agents de placage et agents de traitement de surface
Solvants (qui font partie de la formulation ou du mélange du produit)
Agents tensioactifs
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Modificateur de surface
Tensioactif (agent tensioactif)

Utilisations par les consommateurs :
Le stéarate d'octyle est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, adhésifs et mastics, lubrifiants et graisses, polymères, produits de traitement textile et teintures, produits phytopharmaceutiques, cirages et cires et engrais.
Le rejet dans l'environnement du stéarate d'octyle peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.
D'autres rejets de stéarate d'octyle dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

Autres utilisations par les consommateurs :
Produits en tissu, textile et cuir non couverts ailleurs
Produits pour la lessive et la vaisselle
Lubrifiants et graisses
Utilisation non-TSCA
Produits de soins personnels
Émulsifiant
Fluides hydrauliques
Intermédiaire
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants
Agent lubrifiant
Autre
Renforceur de solubilité
Tensioactif (agent tensioactif)

Applications du stéarate d'octyle :
Le stéarate d'octyle agit comme un bon hydratant et émollient dans les formulations de soins personnels comme les crèmes pour la peau, les lotions et les écrans solaires.
Le stéarate d'octyle est également utilisé dans les cosmétiques de couleur comme le crayon à sourcils, le correcteur, le rouge à lèvres, etc.
Le stéarate d'octyle est utilisé comme composant huileux pour les huiles de bain, les émulsions de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.

Le stéarate d'octyle est une variété de traitement de résine du lubrifiant, non toxique, avec une résistance à l'eau et une bonne stabilité thermique.
Principalement utilisé pour l'extrusion transparente souple et dure du PVC, le moulage par injection, les produits de calandrage, en quantité de 0,5 à 1 copie.

Le stéarate d'octyle du copolymère chlorure de vinyle modifié - acétate de vinyle, polystyrène, caoutchouc nitrile et autres performances de traitement est également très efficace.
Le stéarate d'octyle peut également être utilisé comme lubrifiant pour les tissus, agents imperméabilisants, additifs lubrifiants, matériau de base cosmétique, etc.

Le stéarate d'octyle est un ester émollient spécialisé.
Le stéarate d'octyle est un émollient, un agent épaississant, un dispersant et un solvant supérieurs.

Les propriétés du stéarate d'octyle permettent une utilisation comme nettoyant ou diluant pour les systèmes lipophiles ; émollient et dispersant cosmétique; additif plastique comme lubrifiant externe ; lubrifiant ou séparateur industriel; substitution d'huiles de silicone minérales, végétales et sélectionnées ; et un coagent liant et dispersant les pigments.

Catégories : Épaississants / Émulsifiants, Enhancer de Texture, Adoucissants
Le stéarate d'octyle est souvent utilisé comme émollient pour ses propriétés adoucissantes pour la peau et son toucher lisse.

Le stéarate d'octyle est souvent utilisé comme base pour les agents revitalisants pour la peau.
Convient pour une utilisation dans les lotions, les crèmes solaires, les soins capillaires, les soins des lèvres, les soins des yeux, les antisudorifiques et les huiles de bain.

Les stéarates d'octyle servent d'intermédiaires, d'agents tensioactifs et de lubrifiants/additifs lubrifiants.

Le stéarate d'octyle a les fonctions suivantes.
CAS : Additif pour peinture et encre
Lubrifiant et graisse : fluide à base d'huile
Fluides de travail des métaux : Lubrifiant avec une excellente adhérence aux métaux et une bonne stabilité thermique. Également utilisé dans le laminage de l'aluminium
Plastiques : Lubrifiant
Caoutchouc : Agent de transformation
Textiles : Agent huilant
Soins personnels : agent épaississant, agent revitalisant pour la peau et émollient dans les produits de soins de la peau
Cosmétique : Utilisé comme base, agent épaississant, agent mouillant pigmentaire, dispersant, solvant et émollient dans le maquillage de la peau et des yeux et dans le rouge à lèvres.
Produits de soins personnels/cosmétiques utilisant le stéarate d'octyle : rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, produits de soin et de maquillage pour la peau, hydratants, crèmes et lotions antirides, produits anti-âge, après-shampooings et produits coiffants, lotions pour bébés et fard à paupières

Applications du stéarate d'octyle basées sur l'industrie :
Soins personnels
Textile
Produits chimiques

Applications du stéarate d'octyle basées sur la fonctionnalité :
Lubrification
Traitement
Assombrissement
Distributeur

Autres applications:
Après-soleil
Soins et nettoyage de bébé
Soin du corps
Soins des couleurs
Faciale Faciale
Nettoyant personnel
Lingettes d'entretien
Autobronzant
protection solaire
Bain, douche et savons
Couleur des yeux
Soins de la peau du visage/cou
Couleur du visage
Nettoyants pour le visage
Après-shampooings - Rincer
Couleur des lèvres
Shampoings
Protection solaire
Bronzage

Méthode de synthèse ou d’extraction du stéarate d’octyle :
Le stéarate d'octyle peut être synthétisé par estérification de l'acide stéarique avec du 2-éthylhexanol.
La réaction est catalysée par un catalyseur acide, tel que l'acide sulfurique ou l'acide p-toluènesulfonique.

L'efficacité et le rendement de cette méthode dépendent des conditions de réaction, telles que la température, la pression et le temps de réaction.
Le rendement de cette méthode est généralement élevé, allant de 80 % à 95 %.
Cependant, cette méthode peut comporter des considérations environnementales et de sécurité, telles que l'utilisation de produits chimiques dangereux et la génération de déchets.

Structure chimique et activité biologique du stéarate d'octyle :
Le stéarate d'octyle a une formule chimique de C24H48O2 et un poids moléculaire de 368,64 g/mol.
Le stéarate d'octyle est un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.

Il a été démontré que le stéarate d'octyle possède diverses activités biologiques, notamment des activités anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes.
Le stéarate d'octyle agit en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires, en éliminant les radicaux libres et en perturbant la membrane cellulaire des micro-organismes.

Effets biologiques du stéarate d'octyle :
Il a été démontré que le stéarate d'octyle a des effets thérapeutiques potentiels sur diverses maladies, telles que l'acné, le psoriasis et la dermatite atopique.
Le stéarate d'octyle peut améliorer l'hydratation de la peau, réduire les irritations cutanées et améliorer la pénétration des ingrédients actifs.

Cependant, le stéarate d'octyle peut également avoir des effets toxiques potentiels, tels qu'une sensibilisation cutanée, une irritation des yeux et une toxicité pour la reproduction.
La toxicité du stéarate d'octyle dépend de la dose, de la voie d'exposition et de la durée.

Informations générales sur la fabrication du stéarate d'octyle :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines
Fabrication Diverse
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication d’huiles lubrifiantes et de graisses pétrolières
Fabrication d'encres d'imprimerie
Impression et activités de soutien connexes
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de préparations pour toilettes
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport

Fonctions du stéarate d'octyle :
Selon Chemiplast, un chercheur belge, le stéarate d'octyle est utilisé comme composant huileux pour les émulsions, les huiles de bain et comme solvant pour les substances actives des cosmétiques.
Les esters de stéarate sont les plus fréquemment utilisés dans la formulation de produits de maquillage pour les yeux, pour la peau, de rouges à lèvres et de soins de la peau.

Propriétés du stéarate d'octyle :
Le stéarate d'octyle est un ester liquide clair exempt de matières en suspension, bien que le stéarate d'octyle puisse également être un solide cireux.
Incolore sous sa forme liquide, le stéarate d'octyle produit une légère odeur.

Le stéarate d'octyle est soluble dans de nombreux solvants organiques, bien que le stéarate d'octyle soit insoluble dans l'eau et qu'il puisse également dissoudre d'autres substances.
Lorsqu'il est appliqué sur la peau, le stéarate d'octyle laissera une fine couche une fois séché.
Le stéarate d'octyle réduit également l'épaisseur des rouges à lèvres.

Stockage du stéarate d'octyle :
Stéarate d'octyle à des températures normales et assurer une ventilation adéquate.
Empêchez le stéarate d'octyle d'entrer en contact avec des agents oxydants et respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination en toute sécurité du produit.

Sécurité du stéarate d'octyle :
La fiche de sécurité du stéarate d'octyle indique que ce produit chimique n'est pas dangereux.
Cependant, le stéarate d'octyle peut provoquer une irritation des yeux ou en cas d'ingestion, bien qu'il soit peu probable que le stéarate d'octyle provoque une irritation cutanée.
Le stéarate d'octyle restera stable dans des conditions de manipulation et de travail typiques.

Mesures de sécurité/effets secondaires :
Le groupe d'experts du CIR note que la sécurité des esters de stéarate a été évaluée dans un certain nombre d'études.
Ils ont une faible toxicité orale aiguë et ne sont essentiellement pas irritants pour les yeux.
Aux concentrations utilisées en cosmétique, les esters de stéarate étaient, tout au plus, peu irritants pour la peau.

Identifiants du stéarate d'octyle :
N° CAS : 22047-49-0
Nom chimique : stéarate de 2-octyle
Numéro CBN : CB8120607
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69
Numéro MDL : MFCD00072275

Propriétés du stéarate d'octyle :
Aspect à 20°C : Liquide clair à jaune clair
Indice d'acide (MGKOH/G) : 1 maximum
Indice de saponification : 142-156
Indice d'iode (WIJS) : 1 maximum
Indice d'hydroxyle (MGKOH/G) : 3 maximum
Indice de réfraction à 25°C : 1,445-1,448
Densité spécifique à 25°C : 0,850-0,860

Densité : 0,86 g/cm3
Point d'ébullition : 438,7 ºC à 760 mmHg
Formule moléculaire : C26H52O2
Poids moléculaire : 396,69000
Point d'éclair : 225,6 ºC
Masse exacte : 396,39700
PSA : 26,30000
LogP : 9,15160
Pression de vapeur : 6,79E-08mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,451

Point d'ébullition : 420,33°C (estimation approximative)
Densité : 0,8789 (estimation approximative)
pression de vapeur : 0Pa à 20 ℃
indice de réfraction : 1,4563 (estimation)
Température de stockage. : Scellé à sec, température ambiante
solubilité : chloroforme (légèrement), hexanes (légèrement)
forme: Huile
couleur: Incolore
Gravité spécifique : 0,826
InChI : InChI=1S/C26H52O2/c1-4-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-26(27)28-24- 25(6-3)22-8-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChIKey : OPJWPPVYCOPDCM-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : C(OCC(CC)CCCC)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
LogP : 11,994 (est)

Poids moléculaire : 396,7 g/mol
XLogP3-AA : 11,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 23
Masse exacte : 396,396730897 g/mol
Masse monoisotopique : 396,396730897 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 28
Complexité : 314
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Produits connexes du stéarate d'octyle :
(2'S)-Nicotine 1-Oxyde-d4
rac-Nicotine 1-Oxyde-d4
1,7-Diméthyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine
Disulfoton Sulfone
Disulfoton

Noms du stéarate d'octyle :

Noms IUPAC :
Octadécanoate de 2-éthylhexyle
Stéarate de 2-octyle
Stéarate de 2-octyle
Stéarate de 2-octyle
Stéarate de 2-octyle
LINCOL 60 LINCOL OS
ester de 2-éthylhexyle de l'acide octadécanoïque
Acide octadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle + Acide hexadécanoïque, ester de 2-éthylhexyle
octadécanoate d'octyle
Viscostatique E20
STEARETH 21

Le Steareth-21 est un composé appartenant à la classe de produits chimiques appelés polyéthylèneglycols (PEG) dérivés de l'acide stéarique.
Plus précisément, Steareth-21 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique.
Steareth 21 est un agent tensioactif et émulsifiant couramment utilisé dans la formulation de produits cosmétiques et de soins personnels.



APPLICATIONS


Steareth-21 trouve de nombreuses applications dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels.
Steareth 21 sert d'ingrédient polyvalent dans diverses formulations, contribuant à l'efficacité et aux caractéristiques sensorielles des produits finaux.
Steareth 21 est souvent utilisé comme agent émulsifiant, améliorant la stabilité des crèmes, lotions et émulsions.
Sa nature non ionique le rend compatible avec une large gamme d’autres ingrédients cosmétiques, facilitant ainsi sa formulation.

Les propriétés tensioactives du Steareth-21 le rendent précieux dans les produits de soin de la peau, où il facilite la dispersion des huiles et contribue à une texture lisse lors de l'application.
Ses capacités émulsifiantes s'étendent aux produits de soins capillaires, tels que les shampooings et les revitalisants, améliorant la texture globale et la maniabilité des cheveux.
Steareth-21 est apprécié pour sa douceur, ce qui le rend adapté aux formulations conçues pour les peaux sensibles.
Steareth 21 est souvent inclus dans des formulations non comédogènes, destinées aux personnes ayant une peau à tendance acnéique.

Son incorporation dans les produits nettoyants améliore l'émulsification et l'élimination des saletés et des huiles pendant le processus de nettoyage.
En raison de sa rentabilité et de son efficacité, Steareth-21 est privilégié dans le développement de divers articles cosmétiques et de soins personnels.
Steareth 21 contribue aux propriétés hydratantes des formulations de soins de la peau, laissant la peau hydratée et souple.

Dans les produits pour le bain et le corps, Steareth-21 améliore la tartinabilité et l'expérience sensorielle globale.
Son utilisation dans les soins capillaires s'étend aux produits coiffants, où elle contribue à la répartition uniforme des ingrédients actifs.
Les propriétés filmogènes du Steareth-21 contribuent à la rétention de l'humidité à la surface de la peau.

Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs, Steareth 21 peut fournir des effets synergiques, optimisant les performances des formulations.
La stabilité du Steareth 21 sur une gamme de niveaux de pH élargit ses possibilités d'application dans diverses formulations.
Son incorporation facile dans les formulations simplifie le processus de fabrication des produits cosmétiques.

Steareth-21 est connu pour améliorer les propriétés rhéologiques des formulations, influençant leur épaisseur et leur consistance.
Sa présence dans les formulations de protection solaire contribue à la répartition uniforme des filtres UV.
Dans les formulations anti-transpirantes et déodorantes, il aide à la dispersion des ingrédients actifs.

Les considérations environnementales de Steareth 21 en font un choix approprié pour les formulations visant des attributs respectueux de l'environnement.
L'approbation réglementaire de Steareth-21 garantit son utilisation sûre conformément aux normes de l'industrie.
Sa nature non ionique contribue à des formulations plus respectueuses de l'environnement.

Les applications polyvalentes de Steareth 21 couvrent les soins de la peau, les soins capillaires, les produits pour le bain et le corps, ainsi que diverses formulations cosmétiques.
Son incorporation dans les nettoyants pour le visage favorise l'élimination du maquillage et des impuretés.
La synergie de Steareth 21 avec d'autres ingrédients permet aux formulateurs d'obtenir des caractéristiques de performance spécifiques dans leurs produits.
Steareth-21 joue un rôle crucial dans le développement d’articles cosmétiques et de soins personnels, contribuant à leur efficacité, leur stabilité et leurs attributs sensoriels.

Le Steareth-21 est fréquemment utilisé dans la production de nettoyants pour le visage, où ses propriétés émulsifiantes améliorent l'élimination du maquillage et des impuretés de la peau.
Son incorporation dans les crèmes hydratantes contribue à la stabilité de la crème et procure une texture soyeuse dès l'application.

Dans les formulations anti-âge, Steareth-21 facilite la dispersion des ingrédients actifs, favorisant une distribution uniforme pour une efficacité accrue.
Les shampooings contenant du Steareth-21 bénéficient de ses capacités émulsifiantes, assurant une répartition uniforme des agents nettoyants et revitalisants.

Les revitalisants capillaires exploitent le Steareth-21 pour améliorer la capacité d'étalement des agents revitalisants, améliorant ainsi la douceur globale et la maniabilité des cheveux.
Steareth 21 est privilégié dans la formulation de lotions pour le corps, où il contribue à la texture de la lotion et aide à l'absorption des agents hydratants.
Steareth-21 est un composant précieux des écrans solaires, où il contribue à la dispersion des filtres UV pour une protection uniforme contre l'exposition au soleil.

Lors de la création de brumes parfumées pour le corps, Steareth-21 contribue à la répartition uniforme des composants du parfum, offrant un parfum cohérent et agréable.
Son utilisation dans les produits de soins pour bébés, tels que les crèmes pour le change, améliore l'étalement des formulations protectrices pour une application douce sur les peaux sensibles.

Le Steareth-21 est utilisé dans la formulation de traitements contre l'acné, où ses propriétés non comédogènes le rendent adapté aux produits ciblant les peaux sujettes aux imperfections.
La stabilité du Steareth 21 à diverses températures et conditions environnementales le rend adapté à une utilisation dans diverses régions géographiques.

Steareth-21 contribue à la sensation luxueuse des produits de soin haut de gamme, en apportant une texture lisse et veloutée aux crèmes et sérums.
Son application dans les crèmes pour les mains renforce les effets hydratants du produit et assure une absorption rapide sans laisser de résidu gras.

Steareth-21 joue un rôle dans la formulation des produits autobronzants, contribuant à la répartition uniforme des agents bronzants pour un bronzage naturel et sans traces.
Dans le développement de cosmétiques colorés, tels que les fonds de teint et les BB crèmes, le Steareth-21 contribue à la texture des produits et facilite le mélange des pigments.
Steareth-21 se trouve dans les lotions après-rasage, où il contribue à la dispersion uniforme des agents apaisants et hydratants pour un confort après-rasage.

Steareth 21 est utilisé dans la formulation de crèmes dépilatoires, assurant la répartition uniforme des agents d'épilation pour des résultats efficaces.
La nature non ionique du Steareth-21 le rend compatible avec une variété d'extraits botaniques, améliorant ainsi la formulation de produits de soin naturels et biologiques.

Dans la création de bains moussants et de gels douche, Steareth-21 contribue à la formation d'émulsions stables pour une expérience de bain luxueuse.
Le rôle du Steareth-21 dans la formulation des gommages exfoliants assure la répartition uniforme des particules exfoliantes pour un renouvellement cutané efficace.
Steareth 21 est utilisé dans le développement d'huiles de pré-rasage, améliorant la glisse du rasoir pour une expérience de rasage plus douce.

La polyvalence du Steareth-21 permet son utilisation dans la formulation d'émulsions huile dans eau et eau dans huile, élargissant ainsi ses possibilités d'application.
L'incorporation de Steareth 21 dans les crèmes de nuit soutient le processus de régénération nocturne de la peau, en lui apportant hydratation et nutrition.

La présence de Steareth-21 dans les baumes à lèvres contribue à la répartition uniforme des agents hydratants, évitant ainsi les gerçures et la sécheresse.
Dans la formulation des bases matifiantes, le Steareth-21 participe à la texture du produit, créant une base onctueuse pour l'application du maquillage tout en contrôlant la brillance.

Steareth-21 est un composant clé dans la formulation des hydratants teintés, offrant une couverture légère et uniformément répartie pour un aspect naturel.
Son utilisation dans les crèmes pour les yeux contribue à une application douce du produit, contribuant ainsi à la réduction des poches et des cernes.
Steareth 21 est utilisé dans la création de masques pour le visage, améliorant la capacité d'étalement des ingrédients actifs pour une expérience de soin revitalisante.

Steareth-21 se trouve dans les crèmes coiffantes, où il aide à répartir uniformément les agents coiffants pour une tenue et une maniabilité améliorées.
Son incorporation dans les gommages corporels assure une exfoliation uniforme, favorisant une texture de peau plus lisse et plus douce.
Steareth-21 est utilisé dans la formulation de sérums pour la peau, améliorant l'absorption de puissants antioxydants et ingrédients anti-âge.
Dans la création de déodorants naturels, Steareth-21 contribue à la texture de la formulation et facilite la dispersion des agents neutralisants d'odeurs.
Steareth 21 est présent dans les crèmes pour les pieds, où il facilite la répartition uniforme des ingrédients hydratants pour des pieds doux et rafraîchis.

Steareth-21 est utilisé dans la production de baumes apaisants, offrant une application douce pour un soulagement ciblé de la peau sèche ou irritée.
Son utilisation dans les désinfectants pour les mains contribue à la répartition uniforme des agents désinfectants pour une hygiène efficace des mains.

Le Steareth-21 se retrouve dans la formulation des bases pour la peau, créant une toile lisse pour l'application du maquillage et prolongeant la tenue des cosmétiques.
Son incorporation dans les produits de soin à base de gel assure une sensation légère et non grasse dès l'application.
Steareth-21 joue un rôle dans la formulation de nettoyants pour la peau, aidant à l'émulsification et à l'élimination des impuretés pour un teint rafraîchi.
Steareth 21 est utilisé dans l'élaboration de crèmes anti-cellulite, contribuant à une répartition homogène des actifs pour des résultats ciblés.

Steareth-21 est utilisé dans la création de toniques de soin pour la peau, améliorant l'absorption uniforme des agents tonifiants pour une peau équilibrée et rafraîchie.
Son utilisation dans les revitalisants capillaires sans rinçage contribue à la répartition uniforme des agents revitalisants, favorisant le démêlage et la maniabilité.

Steareth-21 est présent dans les ampoules de soins de la peau, garantissant la délivrance efficace de sérums concentrés pour des bienfaits ciblés en matière de soins de la peau.
Steareth 21 est utilisé dans la formulation de nettoyants pour les mains, contribuant à l'émulsification des agents nettoyants pour une hygiène approfondie des mains.

Steareth-21 se retrouve dans la création de lotions de bronzage sans soleil, contribuant à la répartition uniforme des agents de bronzage pour un bronzage d'apparence naturelle.
Son utilisation dans les crèmes à raser améliore la glisse du rasoir, réduisant les frictions et les irritations pour un rasage plus doux.

Steareth-21 est utilisé dans la formulation de crèmes réparatrices pour la peau, aidant à l'absorption des ingrédients cicatrisants et régénérateurs.
Steareth 21 est utilisé dans la création d'huiles corporelles légères, offrant une expérience hydratante non grasse et facilement absorbée.
Steareth-21 se retrouve dans la formulation de crèmes raffermissantes pour la peau, contribuant à l'application douce des ingrédients pour une meilleure élasticité de la peau.

Son utilisation dans les traitements du cuir chevelu contribue à la répartition uniforme des agents nourrissants pour un cuir chevelu sain et revitalisé.
Le Steareth-21 est présent dans la création de démaquillants, facilitant l'émulsification et le démaquillage pour un nettoyage efficace.



DESCRIPTION


Le Steareth-21 est un composé appartenant à la classe de produits chimiques appelés polyéthylèneglycols (PEG) dérivés de l'acide stéarique.
Plus précisément, Steareth-21 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique.
Steareth 21 est un agent tensioactif et émulsifiant couramment utilisé dans la formulation de produits cosmétiques et de soins personnels.

Steareth-21 est un éther de polyéthylène glycol dérivé de l'acide stéarique et de l'alcool stéarylique.
Steareth 21 fonctionne comme un tensioactif, facilitant la dispersion des huiles dans les formulations à base d'eau.

Connu pour ses excellentes propriétés émulsifiantes, Steareth-21 aide à mélanger les composants huileux et aqueux des produits cosmétiques.
Largement utilisé dans les formulations cosmétiques, il contribue à la texture et à la stabilité des crèmes, lotions et émulsions.
Steareth-21 a une valeur HLB spécifique, ce qui le rend adapté à la création d'émulsions stables avec un rapport huile-eau spécifique.

En tant que tensioactif non ionique, il est moins susceptible d’interagir avec d’autres ingrédients des formulations.
Steareth 21 ajoute une texture lisse et soyeuse aux produits de soin, améliorant leur étalement sur la peau.
Steareth 21 présente une bonne compatibilité avec divers ingrédients cosmétiques, ce qui le rend polyvalent dans les formulations.
Steareth 21 est généralement considéré comme doux et bien toléré, ce qui le rend adapté aux formulations pour peaux sensibles.

Étant non ionique, il ne porte pas de charge électrique, ce qui contribue à sa stabilité dans les formulations.
Steareth 21 contribue à l'effet hydratant des produits de soin, laissant la peau hydratée.
Steareth 21 est souvent utilisé dans des formulations non comédogènes, ce qui le rend adapté aux produits conçus pour les peaux à tendance acnéique.
Steareth 21 améliore la stabilité des émulsions, les empêchant de se séparer au fil du temps.

Sa polyvalence permet une formulation facile de divers produits cosmétiques et de soins personnels.
Steareth 21 améliore l'étalement des crèmes et lotions sur la peau, offrant une expérience d'application agréable.
Steareth 21 est utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings et les revitalisants pour améliorer la texture et la maniabilité.
Steareth 21 peut contribuer à la formation d'un film protecteur sur la peau, favorisant la rétention d'humidité.

Steareth 21 est souvent utilisé en combinaison avec d’autres tensioactifs pour obtenir des caractéristiques de performance spécifiques dans les formulations.
Steareth 21 maintient la stabilité sur une gamme de niveaux de pH, contribuant à la polyvalence des formulations cosmétiques.
Steareth 21 contribue aux propriétés rhéologiques des formulations, influençant leur épaisseur et leur consistance.
Steareth 21 est inclus dans les produits nettoyants pour améliorer l'émulsification et l'élimination de la saleté et des huiles de la peau.

Steareth 21 est considéré comme un ingrédient rentable dans les formulations cosmétiques en raison de son efficacité et de sa polyvalence.
Sa nature non ionique peut contribuer à des formulations plus respectueuses de l'environnement.
Steareth 21 est généralement reconnu comme étant sans danger pour une utilisation dans les produits cosmétiques et de soins personnels, répondant aux normes réglementaires.
Applications polyvalentes : Sa polyvalence permet des applications dans divers produits, allant des soins de la peau et des cheveux aux formulations pour le bain et le corps.



PREMIERS SECOURS


Contact avec la peau:

En cas d'irritation ou de rougeur de la peau, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon doux.
Retirez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.


Inhalation:

En cas d'inhalation accidentelle de poussières ou de vapeurs, déplacer la personne à l'air frais.
Si l'irritation respiratoire persiste, consulter un médecin.


Ingestion:

Steareth-21 n'est pas destiné à être ingéré et une ingestion accidentelle est peu probable en raison de son utilisation dans des produits topiques.
Dans les rares cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.


Conseils généraux :

En cas d'irritation, de rougeur ou de toute réaction indésirable, arrêtez d'utiliser le produit contenant du Steareth-21.
Consultez un professionnel de la santé en cas de préoccupations concernant des allergies ou des sensibilités spécifiques.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du Steareth-21 sous sa forme pure.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou à la poussière.

Évitez tout contact avec la peau :
Bien que Steareth-21 soit généralement considéré comme sans danger pour une utilisation topique, minimisez le contact direct avec la peau pour éviter une irritation potentielle.
En cas de contact, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Prévenir l'inhalation :
Évitez d'inhaler les vapeurs ou la poussière. Si vous travaillez avec des formes en poudre, utilisez un masque anti-poussière pour réduire le risque d'inhalation.

Évitez tout contact visuel :
Portez des lunettes de protection pour éviter les éclaboussures accidentelles dans les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux avec de l'eau.

Mélange approprié :
Lors de la formulation de produits, suivez les directives recommandées pour mélanger Steareth-21 avec d'autres ingrédients.
Assurer la compatibilité avec d’autres composants pour maintenir la stabilité.

Contrôle de la température:
Si vous travaillez avec des formulations chauffées, contrôlez les températures pour éviter une chaleur excessive, qui pourrait affecter la stabilité du Steareth-21.

Nettoyage des équipements :
Nettoyer soigneusement l'équipement après utilisation pour éviter toute contamination croisée et garantir la pureté des formulations ultérieures.


Stockage:

Température:
Conservez Steareth-21 dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Les températures de stockage recommandées se situent souvent entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F).

Contenants hermétiques :
Conservez Steareth-21 dans des contenants hermétiques pour éviter l’absorption d’humidité, ce qui peut affecter sa stabilité.

Tenir à l'écart des substances incompatibles :
Évitez de stocker Steareth-21 à proximité de substances incompatibles, telles que des acides ou des bases fortes, pour éviter des réactions chimiques qui pourraient compromettre ses propriétés.

Conteneurs d'origine :
Idéalement, conservez Steareth-21 dans son emballage d’origine pour conserver les informations importantes sur l’étiquetage et la sécurité.
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Problèmes de séparation :
Si le produit s'est séparé en raison des conditions de stockage, mélangez-le délicatement ou remuez-le pour lui redonner son homogénéité avant utilisation.

Vérifiez la contamination :
Inspectez régulièrement le Steareth-21 stocké pour déceler tout signe de contamination, de décoloration ou d'odeurs inhabituelles.
Si des anomalies sont détectées, consulter le fabricant.

Évitez le gel :
Bien que Steareth-21 soit généralement stable, les températures glaciales peuvent altérer sa consistance.
Protégez-le des conditions de froid extrême.

Tenir hors de portée des enfants :
Conservez Steareth-21 dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.



SYNONYMES


Steareth-21
PEG-100 Stéarate
Stéarate de polyéthylèneglycol (100)
Alcool stéarylique éthoxylé
Alcool stéarylique éthoxylé
Ceteareth-21 (un terme apparenté, en fonction du processus d'éthoxylation spécifique)
Alcool stéarylique PEG-100 Éther
Ceteareth-21
Alcool cétylique éthoxylé
Éther stéarylique PEG
Éthoxylate d'alcool cétylique
Éther stéarylique PEG-100
Éther stéarylique de polyéthylèneglycol
Éthoxylate d'alcool cétéarylique
Éther stéarylique PEG-100
Éther stéarylique PEG
Éther cétylique PEG-100
Alcool gras éthoxylé
Alcool stéarylique PEG
Éther cétylique PEG-100
Éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique
Éther PEG d'alcool cétylique
Éther stéarylique PEG-100
Octadécanol éthoxylé
Éther octadécylique PEG-100
Éther cétylique de polyéthylèneglycol
Alcool octadécylique éthoxylé
Éther d'octadécanol PEG-100
Éther octadécylique PEG-100
Éther octadécylique PEG
Éther cétylique octadécylique
Alcool octadécylique éthoxylé
Ceteareth-21
PEG-21 Stéarate
Éther stéarylique de polyéthylèneglycol
Octadécanol éthoxylé
Éther PEG d'alcool stéarylique
Éther stéarylique PEG-21
Éther cétylique stéarylique
Alcool stéarylique éthoxylé (21 EO)
Éther cétylique PEG-21
Alcool cétéarylique éthoxylé
Éther stéarylique PEG
Éther cétéarylique stéarylique
Éther cétéarylique PEG-21
Éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique
Éther cétylique PEG-21
Éther cétéarylique PEG-21
Éther cétéarylique de polyéthylèneglycol
Éther octadécylique PEG-21
Éther PEG d'alcool octadécylique
Éther d'octadécanol PEG-21
Éther octadécylique PEG-21
Alcool octadécylique éthoxylé
Stéarate d'octadécyle PEG-21
Alcool octadécylique éthoxylé (21 EO)
Éther cétylique octadécylique
STEARETH-1
STEARETH-10, N° CAS : 9005-00-9 (Generic) / 13149-86-5, Nom INCI : STEARETH-10, Ses fonctions (INCI) : Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Agent de restauration lipidique : Restaure les lipides des cheveux ou des couches supérieures de la peau, Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Principaux synonymes Noms français :ether de polyéthylène glycol stéarylique. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-10
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
STEARETH-10 ALLYL ETHER/ACRYLATES COPOLYMER
STEARETH-100; N° CAS : 9005-00-9 (Generic); Nom INCI : STEARETH-100; Classification : Composé éthoxylé; Ses fonctions (INCI); Gélifiant : Donne la consistance d'un gel à une préparation liquide. Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation; Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-100
STEARETH-11, N° CAS : 9005-00-9 (Generic), Nom INCI : STEARETH-11, Classification : Composé éthoxylé, Ses fonctions (INCI), Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile), Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-11
STEARETH-12, Nom INCI : STEARETH-12, Classification : Composé éthoxylé, Ses fonctions (INCI) : Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Solvant : Dissout d'autres substances. Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-12
STEARETH-2, N° CAS : 9005-00-9 (Generic) / 16057-43-5, Nom INCI : STEARETH-2, N° EINECS/ELINCS : 500-017-8 / -, Classification : Composé éthoxylé, Ses fonctions (INCI): Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile), Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-2
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (2 mol EO average molar ratio); polyethylene glycol (2) stearyl ether; polyoxyethylene (2) stearyl alcohol ether; polyoxyethylene (2) stearyl ether cas no:9005-00-9
STEARETH-2
La formule moléculaire de Steareth-2 est C22H46O3 et son poids moléculaire est de 358,6 g/mol.
Steareth-2 est un solide cireux blanc.
Steareth-2 est un tensioactif composé de polymère de polyéthylène glycol et d'alcool stéarylique.


Numéro CAS : 9005-00-9 (générique) / 16057-43-5
Numéro CE : 605-213-8 / 500-017-8
Formule moléculaire : C22H46O3
Nom chimique/IUPAC : 2-(2-octadécoxyéthoxy)éthanol


Steareth-2 est un surfactant.
Steareth-2 est un composé cireux principalement utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans divers produits cosmétiques.
La formule moléculaire de Steareth-2 est C22H46O3 et le poids moléculaire est de 358,6.


Steareth-2 est un composé cireux qui fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester ensemble afin qu'une émulsion se forme.
Steareth-2 est un éther de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Steareth-2 est un composé cireux et lorsqu'il est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, les ingrédients Steareth réduisent les forces interactives entre les solides et les liquides de sorte qu'une émulsion se forme.


Si un ingrédient tel qu'un Steareth n'est pas ajouté à certains produits de soins personnels, les ingrédients du produit se sépareraient comme certaines vinaigrettes.
Le nombre après le mot Steareth indique le degré de liquidité de 4 (mince) à 100 (solide).
Steareth-2 est un surfactant.


Steareth-2 est un éther de polyéthylène glycol d'acide stéarque.
Steareth-2 est un composé cireux.
Steareth-2 agit comme un émulsifiant H/E non ionique solide.


Steareth-2 est un éther de polyglycol d'alcool gras à caractère non ionique.
Valeur de saponification de Steareth-2 2,0 maximum.
Niveau d'utilisation recommandé de Steareth-2 1-5%.


Steareth-2 est un tensioactif composé d'alcool stéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Steareth-2 est une substance interdite dans les cosmétiques naturels ou certifiés BIO.
Steareth-2 est un irritant synthétique, plus précisément un composé éthoxylé composé de polymère de polyéthylène glycol et d'alcool stéarylique.


Steareth-2 se présente sous la forme d'une substance cireuse légère, soluble dans l'alcool, mais pas dans l'eau.
Dans l'industrie cosmétique, Steareth-2 fonctionne comme émulsifiant, tensioactif et agent tensioactif, en plus de réduire la tension superficielle et d'améliorer les liaisons mutuelles des ingrédients dans le produit.


Steareth-2 est un tensioactif composé d'alcool stéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Steareth-2 appartient aux composés dits éthoxylés, qui sont préparés par polymérisation d'oxyde d'éthylène et sont disponibles dans une large gamme de poids moléculaires.
Au cours de la réaction, le sous-produit 1,4-dioxane est formé.


Ces deux substances (oxyde d'éthylène, 1,4-dioxane), connues pour leurs effets cancérigènes, sont des contaminants fréquents des composés éthoxylés.
Si des composés éthoxylés sont utilisés comme matière première cosmétique, la concentration de ces contaminants doit être réduite au "niveau admissible".
Les composés éthoxylés ne sont pas acceptés dans les cosmétiques certifiés naturels et BIO.


Si un ingrédient comme celui-ci est absent de certaines formulations de soins de la peau, la solution se séparerait (un peu comme ce que vous voyez avec certaines vinaigrettes à base d'huile).
Steareth-2 est souvent combiné avec d'autres ingrédients steareth, tels que steareth-21, car cette combinaison offre une expérience sensorielle élevée.


En 2012, le comité indépendant d'examen des ingrédients cosmétiques a statué que le steareth-2 est sans danger tel qu'il est utilisé dans les cosmétiques en quantités allant jusqu'à 10 %.
Il y a eu des inquiétudes quant à la sécurité des ingrédients steareth car du 1,4-dioxane toxique, un sous-produit de l'éthoxylation, peut être produit; cependant, cela est éliminé par des processus de purification.


Steareth-2 est un éther de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Les ingrédients de Steareth-2 sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène gazeux intermédiaire chimique avec de l'alcool stéarylique, un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.


Le nombre qui vient après (par exemple, 2) indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.
Steareth-2 est un composé cireux qui fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester ensemble afin qu'une émulsion se forme.
Si un ingrédient comme celui-ci est absent de certaines formulations de soins de la peau, la solution se séparerait (un peu comme ce que vous voyez avec certaines vinaigrettes à base d'huile).


Steareth-2 est souvent combiné avec d'autres ingrédients steareth, tels que steareth-21, car cette combinaison offre une expérience sensorielle élevée.
Steareth-2 est un tensioactif composé de polymère de polyéthylène glycol et d'alcool stéarylique.
Steareth-2 est un émulsifiant non ionique pour diverses émulsions de soins de la peau H/E, particulièrement adapté aux roll-ons anti-transpirants H/E


Steareth-2 est un composé de recherche utile.
La pureté de Steareth-2 est généralement de 95 %.
La masse exacte du composé Steareth-2 est inconnue et la cote de complexité du composé est inconnue.


Steareth-2 est un émulsifiant non ionique pour diverses émulsions de soins de la peau H/E, particulièrement adapté aux roll-ons anti-transpirants H/E.
La formule moléculaire de Steareth-2 est C22H46O3 et son poids moléculaire est de 358,6 g/mol.
Steareth-2 est un éther de polyéthylène glycol d'acide stéarique.


Un composé cireux et lorsqu'il est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, les ingrédients Steareth réduisent les forces interactives entre les solides et les liquides de sorte qu'une émulsion se forme.
Si un ingrédient tel qu'un Steareth n'est pas ajouté à certains produits de soins personnels, les ingrédients du produit se sépareraient comme certaines vinaigrettes.


Le nombre après le mot Steareth indique le degré de liquidité de 4 (mince) à 100 (solide).
Ce rapport Steareth-2 MarketResearch propose un examen approfondi et des informations sur la taille, les parts, les revenus, les différents segments, les moteurs, les tendances, la croissance et le développement du marché, ainsi que sur ses facteurs limitants et sa présence industrielle locale.


Une compréhension approfondie du secteur de la chimie et des matériaux et de son potentiel commercial est l'objectif de l'étude de marché.
Les ingrédients Steareth sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène gazeux intermédiaire chimique avec de l'alcool stéarylique, un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.


Le chiffre qui suit indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.
Les ingrédients Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) sont des éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarque.


Ce sont des composés cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits solaires, parfumés, pour la peau, les yeux et les cheveux.
Les Steareths sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.
Par exemple, Steareth-2 est préparé en utilisant une moyenne de 2 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de STEARETH-2 :
Steareth-2 est un composé cireux qui fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester ensemble afin qu'une émulsion se forme.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, Steareth-2 fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester ensemble afin qu'une émulsion se forme.


Steareth-2 est utilisé dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits solaires, parfumés, pour la peau, les yeux et les cheveux.
Steareth-2 est un matériau solide cireux qui aide l'huile et l'eau à se mélanger, c'est-à-dire un émulsifiant.
Steareth-2 est dérivé de l'alcool gras, l'alcool stéarylique en l'éthoxylant et rendant ainsi la molécule un peu hydrosoluble.


Steareth-2 n'a qu'une petite quantité d'éthoxylation et donc la molécule est encore largement soluble dans l'huile.
Steareth-2 est souvent mélangé avec des émulsifiants plus solubles dans l'eau (tels que Steareth-20) pour créer des systèmes d'émulsion stables.


Steareth-2 est un éther PEG d'alcool stéarylique. Les utilisations et applications de Steareth-2 incluent : Intermédiaire dans la fabrication de tensioactifs hautement moussants ; émulsifiant, détergent, dispersant, agent mouillant pour pâte à papier, textiles, peintures, adhésifs, inhibiteurs de corrosion, essence. huiles; tensioactif, émulsifiant dans les produits pharmaceutiques topiques, les cosmétiques ; épaississant; émollient; solubilisant, agent de couplage; stabilisateur


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits solaires, parfumés, pour la peau, les yeux et les cheveux.
En raison des caractéristiques spéciales de Steareth-2, une bonne résistance aux électrolytes et une bonne texture, non collante.
L'émulsifiant Steareth-2 est couramment utilisé dans les produits pour les aisselles.


Utilisation de Steareth-2 : Comme liant, crème (émulsifiant) ou épaississant dans les crèmes, lotions, sérums ou gels.
Steareth-2 est utilisé pour un usage externe uniquement.
Steareth-2 est une émulsion utilisée pour les produits de soins de la peau et des cheveux.
Steareth-2 est utilisé dans les soins de la peau.


-Soins de la peau:
Steareth-2 est utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans des produits tels que crème hydratante, crème quotidienne avec FPS, mascara, fond de teint, hydratant/traitement du visage, crème pour les mains, bronzage sans soleil, masque, doublure pour sourcils, anti-transpirant/déodorant, crème solaire récréative, nettoyant pour le visage , crème contour des yeux, lotion raffermissante pour le corps, sérums et essences, hydratant pour les pieds, base de maquillage, eye-liner, anti-âge, après-rasage, anti-transpirant /déodorant (hommes), contrôle des odeurs de pieds, exfoliant/gommage, BB crème, poudre bronzante/ surligneur, huile pour bébé, mousse/mousse coiffante, démêlant, décoloration/éclaircissant pour la peau, démaquillant pour les yeux, anti-cernes, nettoyant pour les pieds, baume à lèvres, traitement de la peau endommagée.
Steareth-2 se présente sous la forme d'une substance cireuse, blanche à légèrement jaune.
Steareth-2 fonctionne comme un tensioactif non ionique.
Vous pouvez trouver Steareth-2 dans les teintures capillaires, les déodorants, les crèmes, les mascaras, les crèmes solaires, les mousses de bain, les gels douche et les shampooings.


-Soin des cheveux:
Steareth-2 est utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans des produits tels que l'aide à la coiffure, le traitement/sérum capillaire, l'après-shampooing, le gel/lotion coiffant, le shampooing.


-Utilisation commerciale de Steareth-2 :
*Teintures pour cheveux
*Shampoings
*Déodorants
*Mascara
*Produits de bronzage
*Gel douche



FONCTIONS DE STEARETH-2 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*TENSIOACTIF - EMULSIFIANT :
Permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSIOACTIF - NETTOYANT :
Tensioactif pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents.



FONCTIONS DE STEARETH-2 :
Steareth-2 est un émulsifiant pour les cosmétiques E/H et co-émulsifiant pour les émulsions H/E.
Steareth-2 convient aux crèmes et lotions pour la peau, aux sprays déodorants/anti-transpirants et aux roll-ons en combinaison avec Steareth-2 ou Steareth-21.
Steareth-2 a des émulsions stables sur une large plage de pH.



CLASSE DE STEARETH-2 :
*Inhibiteurs de corrosion
*Tensioactifs



FONCTIONS DE STEARETH-2 :
*Surfactant
*Émulsifiant
*Dispersant
*Stabilisateur



FONCTIONS DE STEARETH-2 :
*Agent émulsifiant:
Steareth-2 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Steareth-2 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit pendant l'utilisation



STEARETH-2 EN UN COUP D'ŒIL :
*Composé cireux qui est un dérivé de l'alcool stéarylique (qui est un alcool gras non irritant)
*Fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester mélangés
*Souvent combiné avec steareth-21 pour améliorer les attributs sensoriels d'un produit
*Jugé sûr par le comité indépendant d'examen des ingrédients cosmétiques
Description de Steareth-2



INDUSTRIE DE STEARETH-2 :
*Cosmétique
*Pharmaceutique
*Tissus
*Adhésifs
*Détergent



QUE FAIT STEARETH-2 DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Surfactant



POURQUOI STEARETH-2 EST-IL UTILISÉ DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Lorsqu'ils sont ajoutés aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, les ingrédients Steareth réduisent les forces d'interaction entre les molécules d'autres liquides de sorte qu'une émulsion se forme.
Si un ingrédient tel qu'un Steareth n'est pas ajouté à certains produits de soins personnels, les ingrédients du produit se sépareraient comme certaines vinaigrettes.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de STEARETH-2 :
Poids moléculaire : 358,6
XLogP3 : 8.2
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre d'obligations rotatives : 22
Masse exacte : 358.34469533
Masse monoisotopique : 358,34469533
Surface polaire topologique : 38,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 25
Charge formelle : 0
Complexité : 221
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
N° CAS : 16057-43-5
Nom du produit : Steareth-2
Formule moléculaire : C22H46O3
Poids moléculaire : 358,6 g/mol
Nom IUPAC : 2-(2-octadécoxyéthoxy)éthanol
InChI : InChI=1S/C22H46O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-24-21-22- 25-20-18-23/h23H,2-22H2,1H3
Clé InChI : ILCOCZBHMDEIAI-UHFFFAOYSA-N
Autre n° CAS : 16057-43-5



MESURES DE PREMIERS SECOURS de STEARETH-2 :
-Description des premiers secours :
*Contact avec les yeux :
Retirer les lentilles de contact, le cas échéant.
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant complètement les paupières.
*Contact avec la peau :
Retirer les vêtements contaminés.
Laver immédiatement à grande eau.
*Ingestion:
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*Inhalation:
Retirer à l'air libre.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas d'information disponible



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STEARETH-2 :
-Précautions environnementales:
Ne pas laisser s'échapper dans le sol, les égouts, les égouts, les eaux de surface ou souterraines.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Assurez-vous que le site de fuite est bien aéré.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de STEARETH-2 :
-Moyens d'extinction
* Moyens d'extinction appropriés :
Le matériel d'extinction doit être de type conventionnel :
gaz carbonique,
mousse,
poudre et eau pulvérisée.
*Moyens d'extinction inappropriés : Aucun en particulier.
-Conseils aux pompiers
*Informations générales:
Utiliser des jets d'eau pour refroidir les récipients afin d'éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé.
Portez toujours un équipement complet de prévention des incendies.
Recueillir l'eau d'extinction pour l'empêcher de se déverser dans le réseau d'égouts.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de STEARETH-2 :
-Paramètres de contrôle:
Pas d'information disponible
-Contrôles d'exposition:
Prévoir une douche d'urgence avec douche faciale et oculaire.
*Protection des mains :
Le matériau des gants de travail doit être choisi en fonction du processus d'utilisation et des produits qui peuvent se former.
*Protection de la peau :
Porter une combinaison professionnelle à manches longues et des chaussures de sécurité de catégorie I.
Laver le corps à l'eau et au savon après avoir retiré les vêtements de protection.



MANIPULATION et STOCKAGE de STEARETH-2 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Avant de manipuler le produit, consulter toutes les autres sections de cette fiche de données de sécurité.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver uniquement dans le contenant d'origine



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de STEARETH-2 :
-Réactivité:
Stable dans des conditions normales.
-Stabilité chimique:
Stable dans des conditions normales de température et d'utilisation recommandée.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Aucune réaction dangereuse si stocké et manipulé conformément aux prescriptions/indications.
-Conditions à éviter :
Aucun en particulier.
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible
-Produits de décomposition dangereux:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Steareth-2
2-(2-octadécoxyéthoxy)éthanol
16057-43-5
Lipocol S-2
Procol SA-2
Génapol HS 020
Éther stéarylique PEG-2
BRJ s2
V56DFE46J5
ÉTHER MONOOCTADECYL DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL*
Brij-72
STEARETH-2 [II]
STEARETH-2 [INCI]
UNII-V56DFE46J5
STEARETH-2 [VANDF]
SCHEMBL145703
alcool n-octadécyloxyéthoxyéthylique
DTXSID90936344
ÉTHER STÉARYL DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL
2-[2-(octadécyloxy)éthoxy]éthan-1-ol
Éthanol, 2-[2-(octadécyloxy)éthoxy]-
Q27291552
Brij S2-SO
Brij 72
Unijet 72
Éther stéarylique de polyoxyéthylène ( 2 )
Alcool dodécylique éthoxylé
Alcool stéarylique éthoxylé
Steareth-2
PEG-2 éther stéarylique
PEG 100 éther stéarylique
POE (2) éther stéarylique
Éthanol, 2-(2-(octadécyloxy)éthoxy)-
2-(2-(octadécyloxy)éthoxy)éthanol
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxanonatriacontan-1-ol
Octadécyl polyoxyéthylène éther
PEG-100 Éther stéarylique
PEG-11 Éther stéarylique
PEG-13 Éther stéarylique
PEG-14 Éther stéarylique
PEG-15 Éther stéarylique
PEG-16 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-2
Éther stéarylique PEG-20
PEG-21 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-25
PEG-27 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-30
Éther stéarylique PEG-40
PEG-50 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-7
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (100)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (11)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (13)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (14)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (15)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (16)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (21)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (25)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (27)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (30)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (50)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (7)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol 1000
Éther stéarylique de polyéthylène glycol 2000
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (100)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (11)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (13)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (14)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (15)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (16)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (2)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (20)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (21)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (25)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (27)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (30)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (40)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (50)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (7)
Steareth-100
Steareth-11
Steareth-13
Steareth-14
Steareth-15
Steareth-16
Steareth-2
Steareth-20
Steareth-21
Steareth-25
Steareth-27
Steareth-30
Steareth-40
Steareth-50
Steareth-7
Éther monostéarylique de polyéthylène glycol
Alcool stéarylique polyoxyéthylé
HE d'alcool stéarylique (10)
HE d'alcool stéarylique (20)
Alcool stéarylique oxyde d'éthylène (2)
Alcool stéarylique éthoxylé
HE d'alcool stéréal (2)
UNII-36ALR4705B
UNII-L0Q8IK9E08
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-octadécyl-oméga-hydroxy-
Alcool stéarylique condensé avec 20 moles d'oxyde d'éthylène
Alcool stéarylique condensé avec 10 moles d'oxyde d'éthylène
Alcool stéarylique, condensé avec 2 moles d'oxyde d'éthylène
Éther monooctadécylique de polyoxyéthylène
2-(octadécyloxy)éthanol
[2-(octadécyloxy)éthyl]oxydanyle
Brij(R) 76


STEARETH-2
DESCRIPTION:
Steareth-2 est un tensioactif.
Steareth-2 est un composé cireux principalement utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans divers produits cosmétiques.
Sa formule moléculaire est C22H46O3 et son poids moléculaire est de 358,6.

Numéro CAS.: 9005-00-9
N° EINECS/ELINCS : 500-017-8
Nom/Description
α-octadécyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl)

SYNONYMES DE STEARETH-2 :
Steareth-2,16057-43-5,2-(2-octadécoxyéthoxy)éthanol, Lipocol S-2, Procol SA-2, Genapol HS 020, PEG-2 stéaryl éther, BRIJ s2, éthanol, 2-[2-( octadécyloxy)éthoxy]-,V56DFE46J5,UNII-V56DFE46J5,DIETHYLENE GLYCOL MONOOCTADECYL ETHER*,2-(2-(Octadécyloxy)éthoxy)éthan-1-ol,2-[2-(Octadécyloxy)éthoxy]éthan-1-ol, STEARETH-2 [II], STEARETH-2 [VANDF], SCHEMBL145703, alcool n-octadécyloxyéthoxyéthylique, DTXSID90936344, ÉTHER STÉARYLIQUE DE DIÉTHYLÈNE GLYCOL, NS00095668, Q27291552




Steareth-2 est un émulsifiant huile-dans-eau auxiliaire solide et mou blanc (éthoxylate de 2 moles d'alcool stéarylique) avec une valeur HLB de 4,9.
Il s'agit d'un ingrédient multifonctionnel utilisé dans les applications de soins personnels comme tensioactif non ionique, agent mouillant, solubilisant, revitalisant et agent de couplage.

Steareth-2 est soluble dans l'alcool et l'huile de coton et insoluble dans l'eau et le propylène glycol.
Il est utile pour émulsionner les alcools céto-stéaryliques et toutes les émulsions huile dans eau, y compris celles contenant jusqu'à 25 % d'éthanol ou des concentrations élevées d'électrolytes.

Permettant les formulations de crème et de lait, Steareth-2 présente une résistance au pH faible et élevée et est compatible avec les formulations contenant des oléosomes et des phosphosomes.
Associé au Steareth-21, il présente de meilleures performances émulsifiantes et est utilisé dans de nombreuses applications de soins personnels, y compris les produits pulvérisables.

Steareth-2 est incorporé dans divers produits cosmétiques et articles de toilette, tels que des crèmes de rinçage, des revitalisants, des huiles de bain, des crèmes, des lotions, des déodorants, des antisudorifiques et des produits de rasage.
Steareth-2 est un tensioactif non ionique doux, pratiquement inodore.
Steareth-2 est généralement utilisé à raison de 0,5 à 5 %.



FONCTION(S) DU STEARETH-2 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
TENSIOACTIF - ÉMULSIFIANT
Mélange les phases aqueuses et huileuses d'une formule pour créer une émulsion
TENSIOACTIF - NETTOYANT
Humidifie la surface de la peau, émulsionne ou rend les huiles solubles et suspend les impuretés (généralement, ces ingrédients contribuent aux propriétés moussantes des nettoyants).


Agent émulsifiant:
Steareth-2 Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
Tensioactif :
Steareth-2 Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation.

ORIGINE DU STEARETH-2 :
Steareth-2 est un éther de polyéthylèneglycol de l'acide stéarique.
Ses ingrédients sont préparés en interagissant avec l’oxyde d’éthylène, un gaz intermédiaire chimique, avec de l’alcool stéarylique, un processus qui forme un tout nouveau composé stable.
Le chiffre qui suit (par exemple 2) indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.






Steareth-2 est un tensioactif.
Steareth-2 est un composé cireux principalement utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans divers produits cosmétiques.
Sa formule moléculaire est C22H46O3 et son poids moléculaire est de 358,6.

UTILISATIONS DU STEARETH-2
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, Steareth-2 fonctionne principalement comme un émulsifiant pour aider les ingrédients à base d'eau et d'huile à rester ensemble afin qu'une émulsion se forme.
Steareth-2 est utilisé dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits de bronzage, de parfums, de produits pour la peau, les yeux et les cheveux.

Soins de la peau:
Steareth-2 est utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans des produits tels que crème hydratante, crème quotidienne avec SPF, mascara, fond de teint, hydratant/traitement pour le visage, crème pour les mains, bronzage sans soleil, masque, crayon à sourcils, antisudorifique/déodorant, écran solaire récréatif, nettoyant pour le visage, autour- crème pour les yeux, lotion raffermissante pour le corps, sérums et essences, hydratant pour les pieds, base de maquillage, eye-liner, anti-âge, après-rasage, antisudorifique/déodorant (hommes), contrôle des odeurs de pieds, exfoliant/gommage, BB crème, poudre bronzante/surligneur, bébé huile, mousse/mousse coiffante, démêlant, décolorant/éclaircissant, démaquillant pour les yeux, anti-cernes, nettoyage des pieds, baume à lèvres, traitement des peaux abîmées.

Soin des cheveux:
Steareth-2 est utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans des produits tels que l'aide à la coiffure, le traitement/sérum capillaire, le revitalisant, le gel/lotion coiffant, le shampoing.






PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU STEARETH-2 :
Numéro CAS 9005-00-9 (générique) / 16057-43-5
Nom chimique/IUPAC : 2-(2-octadécoxyéthoxy)éthanol
N° EINECS/ELINCS : 605-213-8
RÉF. COSING : 78990
Point d'ébullition 455,7 ± 20,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair 229,4 ± 21,8 °C
Indice de réfraction 1,455
Pression de vapeur 0,0±2,5 mmHg à 25°C
Densité 0,9 ± 0,1 g/cm3
Nom Inci
Steareth-2
nom français
Steareth-2
Numero CAS.
9005-00-9 (Générique) / 16057-43-5
Numéro CE.
500-017-8 / -
Autres appellations
Steareth-2
Origines
Synthétique
Animal
Fonctions CosIng
Agent émulsifiant
Tensioactif
Masse moléculaire
358,6 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
XLLogP3
8.2
Calculé par XLogP3 3.0 (PubChem version 2021.10.14)
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
1
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
3
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de liaisons rotatives
22
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Masse exacte
358,34469533 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Masse monoisotopique
358,34469533 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Surface polaire topologique
38,7Ų
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes lourds
25
Calculé par PubChem
Charge formelle
0
Calculé par PubChem
Complexité
221
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes isotopiques
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre d'unités liées de manière covalente
1
Calculé par PubChem
Le composé est canonisé
Oui




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR STEARETH-2 :
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 présentant 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.



STEARETH-20
Steareth-20 est un polymère synthétique dérivé de l'éthoxylation.
Steareth-20 est obtenu à partir d'acide stéarique et le nombre 20 indique le nombre moyen d'unités répétitives d'éthylène glycol.
Steareth-20 est l'un des ingrédients les plus recherchés et examinés.


Numéro CAS : 9005-00-9 / 2136-72-3 / 69980-69-4
N° EINECS/ELINCS : 500-017-8 / 218-374-0
Nom chimique/IUPAC : 2-octadécoxyéthanol
Catégories : Agent nettoyant, Ajusteur/stabilisateur de pH
Formule chimique : C20H42O2


Steareth-20 est un ingrédient synthétique qui fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant dans une variété de produits cosmétiques et de soins de la peau.
Steareth-20 est l'un des ingrédients les plus recherchés et examinés.
Steareth-20 est un polymère synthétique utilisé.


Steareth-20 est produit à partir de polyéthylène glycol (PEG) et d'alcool stéarylique.
Steareth-20 est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'alcool stéarylique.
En raison de la présence de PEG, Steareth-20 peut contenir des impuretés de fabrication potentiellement toxiques telles que le 1,4-dioxane.


Steareth-20 est un dérivé de l'alcool stéarylique ingrédient gras bénin.
Steareth-20 est le nom INCI d'un ingrédient cosmétique qui est un tensioactif non ionique.
La structure chimique de Steareth-20 est dérivée de la famille des alcools gras éthoxylés.


Chimiquement, Steareth-20 est un mélange d'alcools cétyliques et stéariques éthoxylés avec 20 moles d'oxyde d'éthylène.
L'alcool stéarique est le plus souvent dérivé de sources végétales et Steareth-20 est un ingrédient entièrement végétalien qui ne contient aucun ingrédient d'origine animale.


Steareth-20 étant conforme aux exigences de qualité du code de la pharmacie publié dans la Pharmacopée Européenne, le produit est classé dans le groupe Macrogol Cetostearyl Ether.
Steareth-20 est un ingrédient précieux, un agent de lavage qui élimine les impuretés des cheveux et de la peau.



Steareth-20 est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'alcool stéarylique.
Ou Steareth-20 peut être combiné avec des émulsifiants plus oléophiles (tels que la sœur de Steareth-20, Steareth-2) pour créer des émulsions stables.
Steareth-20 est un ingrédient synthétique qui fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant dans une variété de produits cosmétiques et de soins de la peau.


Steareth-20 est un polymère synthétique.
Steareth-20 est produit à partir de polyéthylène glycol (PEG) et d'alcool stéarylique
Steareth-20 aide à garder les ingrédients ensemble dans une émulsion.


Steareth-20 est considéré comme sûr tel qu'il est utilisé dans les cosmétiques.
Le comité indépendant d'examen des ingrédients cosmétiques a statué que le steareth-20 est sans danger tel qu'il est utilisé dans les cosmétiques en quantités allant jusqu'à 25 %.
Les ingrédients Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) sont des éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarque.


Steareth-20 fonctionne à la fois comme émollient et émulsifiant, ce qui signifie essentiellement que Steareth-20 est capable d'épaissir les produits de soins personnels et d'aider les différents ingrédients à rester ensemble.
Steareth-20 est un tensioactif composé d'alcool stéarylique et d'oxyde d'éthylène.


Steareth-20 appartient aux composés dits éthoxylés, qui sont préparés par polymérisation d'oxyde d'éthylène et sont disponibles dans une large gamme de poids moléculaires. Au cours de la réaction, le sous-produit 1,4-dioxane est formé.
Les polyéthylène glycols (INCI : PEG-...) sont des produits de polycondensation de l'éthylène glycol ou des produits de polymérisation de l'oxyde d'éthylène.


Un matériau solide cireux, Steareth-20, qui aide l'huile et l'eau à se mélanger, alias émulsifiant.
Steareth-20 est dérivé de l'alcool gras appelé alcool stéarylique en l'éthoxylant et en rendant ainsi la molécule plus soluble dans l'eau.
Steareth-20 se présente sous la forme d'une substance cireuse, blanche à légèrement jaune.


Steareth-20 fonctionne comme un tensioactif non ionique.
Steareth-20, il s'agit d'un alcool polyéthoxylé, qui est un alcool gras dérivé d'huiles et de graisses naturelles et est connu sous son nom INCI, Steareth-20.
Steareth-20 est un solide cireux blanchâtre qui est dispersible dans l'eau.


Steareth-20 est un émulsifiant huile dans eau.
Steareth-20 est un polymère synthétique dérivé de l'éthoxylation.
Steareth-20 est obtenu à partir d'acide stéarique et le nombre 20 indique le nombre moyen d'unités répétitives d'éthylène glycol.


Steareth-20 est dérivé de l'alcool stéarylique, un ingrédient gras bénin.
Steareth-20 est un dérivé de l'alcool stéarylique ingrédient gras bénin.
Les ingrédients Steareth peuvent être d'origine animale ou synthétiques.


Ils sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène gazeux intermédiaire chimique avec de l'alcool stéarylique, un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.
Les ingrédients steareth sont des solides cireux qui peuvent être utilisés dans les cosmétiques à des concentrations allant jusqu'à 25 %.
Steareth-20 est un ingrédient synthétique qui fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant pour améliorer la texture et la sensation des formulations.


Steareth-20 fonctionne bien avec la plupart des ingrédients.
Un polymère synthétique *Produit à partir de polyéthylène glycol (PEG) et d'alcool stéarylique.
Dérivé d'alcool gras alcool stéarylique.


Steareth-20 est utilisé comme tensioactif et stabilisant.
Un type de polyéthylène glycol (éther) fabriqué à partir d'alcool stéarylique utilisé pour le nettoyage, le conditionnement léger, ainsi que pour empêcher un produit de se séparer en ses composants d'huile et d'eau.


Le nombre qui vient après (par exemple, 20) indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.
Il y a eu des inquiétudes quant à la sécurité des ingrédients steareth car du 1,4-dioxane toxique, un sous-produit de l'éthoxylation, peut être produit; cependant, cela est éliminé par des processus de purification.
Le résultat final est un émulsifiant qui aime principalement l'eau, également appelé solubilisant, qui peut aider à dissoudre de petites quantités d'ingrédients qui aiment l'huile dans des produits à base d'eau.


Un émulsifiant simple et efficace pour une émulsion légère dont la texture dépendra de l'épaisseur des huiles elles-mêmes.
Steareth-20 est un ingrédient synthétique qui agit comme détergent, tensioactif et émulsifiant pour améliorer la consistance des formules.
Le groupe d'ingrédients steareth sont des composés synthétiques qui sont créés par un processus connu sous le nom d'éthoxylation, une réaction chimique dans laquelle l'oxyde d'éthylène est ajouté à un substrat.


Avec le steareth-20, le substrat est l'alcool stéarylique, un alcool gras dérivé de l'acide stéarique.
Le nombre associé au steareth-20 indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène répétitives dans la molécule.
Les Steareths sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.


Par exemple, Steareth-2 est préparé en utilisant une moyenne de 2 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.
Steareth-20 est préparé à partir d'alcool cétyl-stéarylique et de 20 moles d'oxyde d'éthylène.
Fournit des émulsions exceptionnellement stables lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un autre émulsifiant tel que le stéarate de glycéryle.


Steareth-20 est soluble dans l'eau et l'alcool isopropylique.
Steareth-20 a une valeur HLB de 15,3.


HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) est une expression empirique de la relation entre les groupes hydrophiles et hydrophobes d'un tensioactif.
Un HLB supérieur à 10 signifie que la substance est soluble dans l'eau.
Steareth-20 agit également comme émulsifiant.
Steareth-20, un émulsifiant est nécessaire pour les produits qui contiennent à la fois des composants d'eau et d'huile, comme lorsque des huiles sont ajoutées à une formule à base d'eau.


Le groupe d'ingrédients steareth sont des composés synthétiques qui sont créés par un processus connu sous le nom d'éthoxylation, une réaction chimique dans laquelle l'oxyde d'éthylène est ajouté à un substrat.
Avec le steareth-20, le substrat est l'alcool stéarylique, un alcool gras dérivé de l'acide stéarique.


Le nombre associé au steareth-20 indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène répétitives dans la molécule.
Les ingrédients steareth sont des solides cireux qui peuvent être utilisés dans les cosmétiques à des concentrations allant jusqu'à 25 %.
Les Steareths sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.


Par exemple, Steareth-2 est préparé en utilisant une moyenne de 2 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.
Les ingrédients Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) sont des éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarque.
Ce sont des composés cireux.


Les ingrédients Steareth peuvent être d'origine animale ou synthétiques.
Ils sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène gazeux intermédiaire chimique avec de l'alcool stéarylique, un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.
Le nombre qui vient après (par exemple, 20) indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.


Il y a eu des inquiétudes quant à la sécurité des ingrédients steareth car du 1,4-dioxane toxique, un sous-produit de l'éthoxylation, peut être produit; cependant, cela est éliminé par des processus de purification.
Les éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarique constituent les ingrédients Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13,


Steareth-15 et Steareth-20). Steareth-20 fonctionne principalement comme tensioactif et émulsifiant dans les produits cosmétiques et est généralement disponible sous forme de matériau solide cireux.
Il peut être utilisé dans la création de produits d'hygiène personnelle, de déodorants, de parfums, de produits pour la peau, les yeux et les cheveux.
Les ingrédients Steareth peuvent être d'origine animale ou synthétiques.


Ils sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène gazeux intermédiaire chimique avec de l'alcool stéarylique, un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.
Le nombre qui vient après (par exemple, 20) indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène utilisées dans la préparation.
Il y a eu des inquiétudes quant à la sécurité des ingrédients steareth car du 1,4-dioxane toxique, un sous-produit de l'éthoxylation, peut être produit; cependant, cela est éliminé par des processus de purification.


Le comité indépendant d'examen des ingrédients cosmétiques a statué que le steareth-20 est sans danger tel qu'il est utilisé dans les cosmétiques en quantités allant jusqu'à 25 %.
Le nombre attaché au nom indique le nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène dans la substance.
La consistance des dérivés de PEG devient de plus en plus ferme au fur et à mesure que le degré de polymérisation augmente.


Les PEG avec une masse molaire moyenne allant jusqu'à 600 g/mol sont liquides, jusqu'à 1000 g/mol sont cireux et à partir de 4000 g/mol sont des substances solides et cireuses.
En mélangeant des composants solides et liquides, on obtient des produits de consistance crémeuse, qui sont utilisés comme bases sans eau et lavables à l'eau.
Avec l'augmentation de la masse molaire, la solubilité dans l'eau et l'hygroscopicité (capacité d'absorption d'humidité) des polyéthylène glycols diminuent.


Steareth-20, composant permettant la formation d'une émulsion.
L'émulsion est une forme physico-chimique créée en combinant (mélangeant) la phase aqueuse avec la phase huileuse.
Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les lotions, les lotions.


Steareth-20 qui stabilise la mousse et améliore la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques.
Steareth-20 agit comme modificateur de rhéologie (c'est-à-dire améliore la consistance provoquant une augmentation de la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques, grâce à la formation de micelles dites mixtes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de STEARETH-20 :
Steareth-20 est utilisé dans les formulations de nettoyants pour le visage et de démaquillants, car il peut nettoyer en profondeur toutes sortes de saletés et de maquillage.
Steareth-20 est utilisé dans les lotions pour le corps, les crèmes pour les mains et les pieds, les masques capillaires et les revitalisants en raison de ses propriétés émollientes et émollientes.
Le Steareth-20 étant un excellent dispersant des principes actifs dans les formulations en spray, on peut le retrouver dans ce type de pansements et de compositions antiseptiques.


Steareth-20 est utilisé pour le bain et la douche, les soins pour bébés, les soins de la peau, les soins capillaires, l'après-shampooing, la coiffure, la crème, la lotion, la protection solaire, l'anti-transpirant et le déodorant, l'émulsifiant, le tensioactif, le nettoyant, l'émollient, l'épaississant, le revitalisant pour les cheveux et la peau, et hydratant.
Steareth-20 convient aux crèmes et lotions de soin de la peau, aux déodorants et aux antisudorifiques, y compris en combinaison avec d'autres émulsifiants.


Basé sur des matières premières végétales, Steareth-20 fournit des émulsions stables sur une large gamme de pH, émulsifiant les huiles et les graisses dans des milieux très acides ou alcalins.
Steareth-20 débarrasse la peau de l'huile, de la saleté et de la crasse accumulées sur la peau.
Steareth-20 est un éther gras de polyoxyéthylène dérivé d'alcools stéaryliques conçu pour émulsifier et produire des dispersions stables de matériaux cosmétiques.


Steareth-20, Ce dérivé d'alcool gras permet la formation et la stabilisation de la texture du produit.
Vous pouvez trouver Steareth-20 dans les teintures capillaires, les déodorants, les crèmes, les mascaras, les crèmes solaires, les mousses de bain, les gels douche et les shampooings.
En cosmétique, Steareth-20 fonctionne principalement comme tensioactif mais est également utilisé pour rendre les produits plus stables, surtout s'ils contiennent des ingrédients actifs dans une émulsion.


Étant donné que Steareth-20 est basé sur une structure de polyéthylène glycol, il augmente la perméabilité des substances actives à la peau en augmentant la perméabilité transépidermique et est donc un composant précieux des crèmes et huiles pour le visage.
Steareth-20 fonctionne principalement comme tensioactif, émulsifiant et solubilisant dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Steareth-20 est l'un des nombreux ingrédients de la cire émulsifiante NF, qui est largement citée comme étant la cire émulsifiante la plus populaire pour les artisans.


Les ingrédients Steareth réduisent les interactions entre les molécules d'autres liquides lorsqu'ils sont ajoutés aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, provoquant la formation d'une émulsion.
Certains ingrédients de produits de soins personnels se sépareraient si un ingrédient comme Steareth n'était pas ajouté.
Agent de nettoyage : Aide à garder une surface propre


Steareth-20 est utilisé dans les cosmétiques, les polyéthers/alcoxylates, l'alcool alcoxylé, les soins personnels, les émollients, les soins personnels - ingrédients cosmétiques, le bain, la douche et les savons, les antisudorifiques et les déodorants, les soins du corps et la couleur des yeux.
Steareth-20 est ajouté aux produits pour stabiliser les formulations.


Steareth 20 est considéré comme sûr pour être utilisé dans les produits de soins personnels.
Steareth-20 est souvent utilisé comme tensioactif et émulsifiant.
Steareth-20 est ajouté aux produits pour stabiliser les formulations.


Steareth 20 est considéré comme sûr pour être utilisé dans les produits de soins personnels.
Steareth-20 est recommandé pour les anti-transpirants et les déodorants, le rasage, les soins pour bébés, les soins du corps, les soins du visage, les soins solaires, les lotions avant et après-rasage, les colorations et les applications de maquillage.


Émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes de liquides non miscibles en modifiant leur tension interfaciale.
Nettoyage : Aide à garder la surface du corps propre.
Steareth-20 est un ingrédient bien connu utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les produits de soins personnels.


Steareth-20 est utilisé comme agent nettoyant, tensioactif et émulsifiant, comme de nombreux autres PEG et autres substances dérivées du pétrole.
Selon la base de données des cosmétiques, Steareth-20 se trouve le plus souvent dans les crèmes pour les yeux, les produits de soins de la peau anti-âge et les hydratants, mais a été utilisé dans une moindre mesure dans de nombreuses autres formes de cosmétiques.


Steareth-20 a une stabilité et une tolérance exceptionnelles aux niveaux extrêmes de pH.
Steareth 20 est utilisé comme agent nettoyant, tensioactif et émulsifiant, comme de nombreux autres PEG et autres substances dérivées du pétrole.
Steareth-20 est un émulsifiant non ionique pour les cosmétiques huile-dans-eau et partiellement aussi pour les émulsions eau-dans-huile.


Steareth-20 en tant que tensioactif est utilisé à des fins de nettoyage de la peau et des cheveux et comme émulsifiant et agent solubilisant dans les cosmétiques et les colorants capillaires.
Steareth-20 aide à maintenir la stabilité du produit dans le temps et est également un composant de "lavage" dans les révélateurs et les colorants capillaires, ce qui signifie que Steareth-20 aide à éliminer tous les résidus après une application de coloration capillaire.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits solaires, parfumés, pour la peau, les yeux et les cheveux.
En cosmétique, Steareth-20 fonctionne principalement comme tensioactif mais est également utilisé pour rendre les produits plus stables, surtout s'ils contiennent des ingrédients actifs dans une émulsion.


Steareth-20 est utilisé pour les soins de la peau du visage / du cou, la couleur du visage, la couleur des cheveux, la couleur des lèvres, le rasage / l'épilation, la protection solaire, les cosmétiques et les détergents, les arômes et les parfums, les produits chimiques industriels, la pharmacie et la nutrition, les soins solaires et les cosmétiques de couleur.
De plus, il peut être utilisé en combinaison avec des substances fournissant de la consistance pour former des structures de gel améliorant la viscosité dans la phase aqueuse externe.


Steareth-20 est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels car il fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant.
Steareth-20 est également un émulsifiant et un épaississant.
Steareth-20 hydrate également la peau.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth-20 sont utilisés dans les formulations de soins personnels et de déodorants, ainsi que dans les produits de bronzage, de parfum, de soins de la peau, des yeux et des cheveux.
Steareth-20 a une stabilité et une tolérance exceptionnelles aux niveaux extrêmes de pH.
Selon la base de données des cosmétiques, Steareth-20 se trouve le plus souvent dans les crèmes pour les yeux, les produits de soins de la peau anti-âge et les hydratants, mais a été utilisé dans une moindre mesure dans de nombreuses autres formes de cosmétiques.


Dans les produits de soins de la peau, Steareth-20, les tensioactifs dégraissent et émulsifient les huiles et les graisses et suspendent les salissures, leur permettant d'être emportées.
Steareth-20 est utilisé comme agent de rhéologie - permet un écoulement ou une épaisseur ou une formation de film souhaitable dans tout produit cosmétique.
Steareth-20 est également utilisé comme agent gélifiant dans les lotions et les gels.


Steareth-20 est souvent utilisé comme tensioactif et émulsifiant.
Steareth-20 est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soin de la peau car il fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant.
Ces capacités aident à améliorer la texture et la sensation des produits de soin de la peau.


Steareth-20 est utilisé sur Steareth-20 propre Steareth-20 fabriquera efficacement des lotions et des crèmes légères, dont la texture dépendra de la saturation de l'huile ou des huiles utilisées.
Steareth 20 est un éther gras de polyoxyéthylène dérivé d'alcools stéaryliques conçu pour émulsifier et produire des dispersions stables de matériaux cosmétiques.
Steareth-20 est utilisé dans les systèmes d'émulsion pour les soins de la peau, les soins capillaires et les cosmétiques colorés.


Trouvé dans une tonne de produits, tels que les hydratants, les produits capillaires, les nettoyants pour le visage, le maquillage et les produits de soins capillaires.
Steareth-20 est un composé cireux.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth-20 sont utilisés dans la formulation de produits d'hygiène personnelle et de déodorants, ainsi que de produits solaires, parfumés, pour la peau, les yeux et les cheveux.


-Action cosmétique :
La substance lavante élimine les impuretés de la surface des cheveux et de la peau.
Steareth-20 facilite le contact de la surface nettoyée avec la solution de lavage, ce qui facilite l'élimination des impuretés de la surface de la peau et des cheveux.


-Les tensioactifs, Steareth-20, sont des substances dites lavantes et revêtent une grande importance dans les cosmétiques pour le nettoyage de la peau et des cheveux.
Les tensioactifs (du latin « tensus » = tendu) sont des substances qui, grâce à leur structure moléculaire, sont capables de réduire la tension superficielle d'un liquide.
De cette manière, deux liquides qui ne sont en fait pas miscibles, tels que l'huile et l'eau, peuvent être finement mélangés.
En raison de leurs propriétés, les tensioactifs sont utilisés de différentes manières en cosmétique :
Ils peuvent nettoyer, créer de la mousse et également agir comme émulsifiants et mélanger des substances entre elles.
Dans les shampooings, les gels douche et les savons, par exemple, les tensioactifs sont utilisés pour éliminer les particules de graisse et de saleté du corps avec de l'eau.
Les tensioactifs sont également utilisés dans les dentifrices.


- Agit comme émulsifiant :
Steareth-20 maintient ensemble les composants à base d'huile et les composants à base d'eau et les empêche de se désintégrer en leurs composants individuels.
Steareth-20 rend la formulation stable.


-Action cosmétique :
Adoucissement de la peau
-But:
Purifiant, adoucissant
-Efficace pour les types de peau ou de cheveux :
Peaux sensibles, peaux à paupières, peaux mixtes, peaux sèches, peaux normales, tous types de peaux


-Les émulsifiants, Steareth-20, sont souvent utilisés comme substances auxiliaires dans les cosmétiques.
Ils permettent d'amener des composants effectivement non miscibles entre eux, tels que l'huile et l'eau, dans une émulsion durablement stable.
Dans les produits cosmétiques, les soins et les actifs à la fois aqueux et huileux peuvent être utilisés dans un seul produit.
Les émulsifiants sont capables de le faire parce que leurs molécules sont constituées d'une partie aimant les graisses (lipophile) et d'une partie aimant l'eau (hydrophile).
Cela leur permet de réduire la tension interfaciale qui existe réellement entre deux substances incompatibles telles que la graisse et l'eau.
Les émulsifiants sont notamment utilisés pour les crèmes, les lotions et les produits de nettoyage.
En attendant, cependant, les émulsifiants sont bien plus que de simples substances auxiliaires qui maintiennent une émulsion stable.


-Tensioactif :
Réduit la tension interfaciale des produits cosmétiques et contribue à une répartition uniforme lors de l'application.
- Agit comme tensioactif :
Steareth-20 est un tensioactif efficace car Steareth-20 réduit la tension superficielle entre 2 liquides ou un liquide et un solide.


-Tensioactif (Nettoyant):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents
-Synthetic Steareth-20, peut être utilisé dans les cosmétiques naturels.
-Steareth-20 est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soins personnels car il agit comme nettoyant, tensioactif et émulsifiant.


-Nettoyage;
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
-Tensid (Émulsifiant) - Émulgateur :
Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)


-Les tensioactifs utilisés dans les produits cosmétiques sont majoritairement produits de manière synthétique à base de matières premières végétales.
Les tensioactifs sont souvent utilisés en combinaison afin de répondre de la meilleure façon possible à toutes les exigences souhaitées - telles que l'élimination de la saleté et la formation de mousse combinées à une bonne compatibilité avec la peau.
Une combinaison habile d'un tensioactif avec une compatibilité cutanée défavorable, mais de très bonnes propriétés de dissolution de la saleté, et un tensioactif très doux et doux pour la peau - considéré seul - donne un produit avec de bonnes propriétés de nettoyage et une compatibilité cutanée tout aussi bonne.


-Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
-Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation


-Utilisations cosmétiques de Steareth-20 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant


-Émulsifiant :
Steareth-20 fonctionne également comme émulsifiant. Un émulsifiant est nécessaire pour les produits qui contiennent à la fois des ingrédients à base d'eau et d'huile.
Lorsque l'eau et l'huile sont mélangées, les deux ingrédients se séparent ou se séparent souvent.
Pour résoudre ce problème, un émulsifiant comme le steareth-20 peut être ajouté, ce qui aide à produire un produit stable.


-Tensioactifs :
Les tensioactifs sont des ingrédients qui abaissent la tension superficielle entre deux substances, comme deux liquides ou un liquide et un solide.
Steareth-20, dans les produits de soin de la peau, les tensioactifs dégraissent et émulsifient les huiles et les graisses et suspendent la saleté, leur permettant d'être emportées.
Ceci est possible car tandis qu'une extrémité de la molécule de surfactant est attirée par l'eau, l'autre extrémité est attirée par l'huile.
Ainsi, les tensioactifs attirent l'huile, la saleté et les autres impuretés qui se sont accumulées sur votre peau pendant la journée et les éliminent.
En raison de ces propriétés, le steareth-20 peut être trouvé dans de nombreux nettoyants et nettoyants pour le corps.



POURQUOI STEARETH-20 EST-IL UTILISÉ ?
Steareth-20 est ajouté aux cosmétiques et aux produits de soin de la peau car il fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant.
Ces capacités aident à améliorer la texture et la sensation des produits de soin de la peau.

-Tensioactifs :
Les tensioactifs sont des ingrédients qui abaissent la tension superficielle entre deux substances, comme deux liquides ou un liquide et un solide.
Dans les produits de soin de la peau, les tensioactifs dégraissent et émulsifient les huiles et les graisses et suspendent la saleté, leur permettant d'être emportées.
Ceci est possible car tandis qu'une extrémité de la molécule de surfactant est attirée par l'eau, l'autre extrémité est attirée par l'huile.
Ainsi, les tensioactifs attirent l'huile, la saleté et les autres impuretés qui se sont accumulées sur votre peau pendant la journée et les éliminent.
En raison de ces propriétés, le steareth-20 peut être trouvé dans de nombreux nettoyants et nettoyants pour le corps.

-Émulsifiant :
Steareth-20 fonctionne également comme émulsifiant.
Un émulsifiant est nécessaire pour les produits qui contiennent à la fois des ingrédients à base d'eau et d'huile.
Lorsque l'eau et l'huile sont mélangées, les deux ingrédients se séparent ou se séparent souvent.
Pour résoudre ce problème, un émulsifiant comme le steareth-20 peut être ajouté, ce qui aide à produire un produit stable.



STEARETH-20 EN UN COUP D'ŒIL :
*Dérivé d'alcool gras alcool stéarylique
*Fonctionne comme tensioactif et stabilisant
*Aide à garder les ingrédients ensemble dans une émulsion
*Réputé sûr tel qu'utilisé dans les cosmétiques



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU STEARETH-20 :
Température ambiante normale (environ 25 oC) et dans des conditions de pression atmosphérique Steareth-20 est un solide blanc avec une consistance cireuse.
Steareth-20 a des propriétés exceptionnellement bonnes de dispersion, de dissolution (c'est-à-dire d'augmentation de la résolution) et d'épaississement.
Steareth-20 présente une grande stabilité en présence d'électrolytes et d'eau dure, mais est sensible à certaines modifications de son environnement.

Si sa solution est acidifiée, Steareth-20 subit une hydrolyse et se décompose en fragments plus petits.
Le très haut degré d'éthoxylation de l'alcool cétyl-stéarylique démontre les fortes propriétés hydrophiles des substances.
Steareth-20 est donc un excellent agent stabilisant et émulsifiant O/W (huile dans l'eau).

Cela signifie qu'une formulation peut combiner deux phases indépendantes - l'eau et l'huile - fournissant ainsi la forme appropriée du produit final.
Dans les compositions utilisant une combinaison de tensioactifs anioniques, Steareth-20 est un agent moussant qui stabilise la mousse et améliore sa qualité à mesure que des micelles mixtes se forment.
Steareth-20 peut agir comme un solubilisant, c'est-à-dire une substance capable d'introduire des substances peu solubles (par exemple des extraits de plantes et des huiles ou des compositions parfumées) dans des solutions aqueuses. En ce qui concerne la sensibilité variable des ingrédients actifs aux températures élevées, Steareth-20 peut être utilisé comme ingrédient dans le processus d'émulsification déjà à température ambiante en raison de ses propriétés émulsifiantes élevées.

En revanche, avec ses propriétés dispersantes et stabilisantes élevées, Steareth-20 augmente la production de formulations disponibles sous forme solide, telles que les pommades.
Steareth-20 peut améliorer la consistance car il s'agit d'un modificateur de rhéologie.
Steareth-20 fournit également une distribution très bonne et uniforme de l'ingrédient actif dans les compositions de pulvérisation.

Selon des organisations mondiales menant des recherches sur les ingrédients actifs, Steareth-20 est considéré comme un agent sûr sans restriction d'utilisation.
Steareth-20 est non allergène et non comédogène, il n'est donc pas exclu pour les personnes souffrant d'acné ou de problèmes de peau.
Les effets environnementaux négatifs du contenu n'ont pas été enregistrés.



AVANTAGES DE STEARETH-20 :
Steareth-20 a les avantages suivants :
- Agit comme tensioactif :
Steareth-20 est un tensioactif efficace car il réduit la tension superficielle entre 2 liquides ou un liquide et un solide.
Steareth-20 débarrasse la peau de l'huile, de la saleté et de la crasse accumulées sur la peau.

- Agit comme émulsifiant :
Steareth-20 maintient ensemble les composants à base d'huile et les composants à base d'eau et les empêche de se désintégrer en leurs composants individuels.
Steareth-20 rend la formulation stable.



FONCTIONS DE STEARETH-20 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*FORMATION DU FILM :
Produit un film continu sur la peau, les cheveux et/ou les ongles



FONCTIONS DE STEARETH-20 :
-Agent de nettoyage:
Steareth-20 aide à garder une surface propre
-Agent émulsifiant:
Steareth-20 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
-Tensioactif :
Steareth-20 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit pendant l'utilisation
Steareth 20 est utilisé comme agent nettoyant, tensioactif et émulsifiant, comme de nombreux autres PEG et autres substances dérivées du pétrole.
Selon la base de données des cosmétiques, cet ingrédient se trouve le plus souvent dans les crèmes pour les yeux, les produits de soins de la peau anti-âge et les hydratants, mais a été utilisé dans une moindre mesure dans de nombreuses autres formes de cosmétiques.
-Nettoyant (Cosmétique):
Améliore les propriétés nettoyantes de l'eau
-Émulsifiant :
Permet à l'eau et aux huiles de rester mélangées pour former une émulsion.
-Solubilisant :
Augmente la solubilité des ingrédients peu solubles
-Tensioactif :
Réduit la tension superficielle pour permettre aux mélanges de se former uniformément.
L'émulsifiant est un type spécifique de tensioactif qui permet à deux liquides de se mélanger uniformément
-Agents dispersants
-Émulsifiants
-Tensioactifs / détergents



QUE FAIT STEARETH-20 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant



STEARETH-20 :
*LE BON:
Steareth-20 est un ingrédient synthétique qui fonctionne comme un agent nettoyant, un tensioactif et un émulsifiant pour améliorer la texture et la sensation des formulations.
*INGRÉDIENTS SYNERGÉTIQUES :
Steareth-20 fonctionne bien avec la plupart des ingrédients



PRINCIPAUX AVANTAGES de STEARETH-20 :
-Stabilise les émulsions huile-dans-eau



POURQUOI LE STEARETH-20 EST-IL UTILISÉ DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Lorsqu'ils sont ajoutés aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, les ingrédients Steareth réduisent les forces d'interaction entre les molécules d'autres liquides de sorte qu'une émulsion se forme.
Si un ingrédient tel qu'un Steareth n'est pas ajouté à certains produits de soins personnels, les ingrédients du produit se sépareraient comme certaines vinaigrettes.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STEARETH-20 :
Apparence : Substance semblable à la vaseline ou cireuse de couleur blanche à jaune pâle
Couleur blanche
Forme : Poudre
Chimie : Alcools alcoxylés
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'ébullition : 413,00 à 414,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : > 200,00 °F. TCC ( > 93.33 °C. )
logP (d/s) : 7,966 (est)
Poids moléculaire : 313,5383
Apparence : Solide
Couleur : Blanc
Odeur : Inodore
pH : 9 - 11
Point de fusion/Plage : Non disponible
Point/Plage d'ébullition : Non disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune information disponible
Autres informations : Aucune information disponible
Forme d'aspect : Cire comme
Couleur blanche

Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 6,0 - 7,5 à 30 g/l
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible



MESURES DE PREMIERS SECOURS de STEARETH-20 :
-Description des premiers secours :
*Contact avec les yeux :
Retirer les lentilles de contact, le cas échéant.
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant complètement les paupières.
*Contact avec la peau :
Retirer les vêtements contaminés.
Laver immédiatement à grande eau.
*Ingestion:
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*Inhalation:
Retirer à l'air libre.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas d'information disponible



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STEARETH-20 :
-Précautions environnementales:
Ne pas laisser s'échapper dans le sol, les égouts, les égouts, les eaux de surface ou souterraines.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Assurez-vous que le site de fuite est bien aéré.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de STEARETH-20 :
-Moyens d'extinction
* Moyens d'extinction appropriés :
Le matériel d'extinction doit être de type conventionnel : gaz carbonique,
mousse,
poudre et eau pulvérisée.
*Moyens d'extinction inappropriés : Aucun en particulier.
-Conseils aux pompiers
*Informations générales:
Utiliser des jets d'eau pour refroidir les récipients afin d'éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé.
Portez toujours un équipement complet de prévention des incendies.
Recueillir l'eau d'extinction pour l'empêcher de se déverser dans le réseau d'égouts.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de STEARETH-20 :
-Paramètres de contrôle:
Pas d'information disponible
-Contrôles d'exposition:
Prévoir une douche d'urgence avec douche faciale et oculaire.
*Protection des mains :
Le matériau des gants de travail doit être choisi en fonction du processus d'utilisation et des produits qui peuvent se former.
*Protection de la peau :
Porter une combinaison professionnelle à manches longues et des chaussures de sécurité de catégorie I.
Laver le corps à l'eau et au savon après avoir retiré les vêtements de protection.



MANIPULATION et STOCKAGE de STEARETH-20 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Avant de manipuler le produit, consulter toutes les autres sections de cette fiche de données de sécurité.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver uniquement dans le contenant d'origine



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ deSTEARETH-20 :
-Réactivité:
Stable dans des conditions normales.
-Stabilité chimique:
Stable dans des conditions normales de température et d'utilisation recommandée.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Aucune réaction dangereuse si stocké et manipulé conformément aux prescriptions/indications.
-Conditions à éviter :
Aucun en particulier.
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible
-Produits de décomposition dangereux:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-octadécyl-.oméga.-hydroxy
2-octadécoxyéthanol (peg-20)
BRJ S20
LIPOCOL S-20
PEG-20 ÉTHER STÉARYL
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL (20) ÉTHER STÉARYLIQUE
ÉTHER STÉARYL DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 1000
POLYOXYÉTHYLÈNE (20) ÉTHER STÉARYLIQUE
POLYOXYÉTHYLÈNE 20 ÉTHER STÉARYLIQUE
ÉTHER STÉARYL DE POLYOXYLE 20
ÉTHER STÉARYLIQUE DE POLYOXYLE 20 [USP-RS]
STEARETH-20 [II]
STEARETH-20 [INCI]
STEARETH-20 [VANDF]
Éthoxylate d'alcool stéarylique avec 20 moles d'oxyde d'éthylène
Éthanol, 2-(2-(octadécyloxy)éthoxy)-
2-(2-(octadécyloxy)éthoxy)éthanol
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxanonatriacontan-1-ol
Octadécyl polyoxyéthylène éther
PEG-100 Éther stéarylique
PEG-11 Éther stéarylique
PEG-13 Éther stéarylique
PEG-14 Éther stéarylique
PEG-15 Éther stéarylique
PEG-16 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-2
Éther stéarylique PEG-20
PEG-21 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-25
PEG-27 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-30
Éther stéarylique PEG-40
PEG-50 Éther stéarylique
Éther stéarylique PEG-7
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (100)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (11)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (13)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (14)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (15)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (16)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (21)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (25)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (27)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (30)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (50)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol (7)
Éther stéarylique de polyéthylène glycol 1000
Éther stéarylique de polyéthylène glycol 2000
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (100)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (11)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (13)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (14)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (15)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (16)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (2)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (20)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (21)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (25)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (27)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (30)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (40)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (50)
Éther stéarylique de polyoxyéthylène (7)
Steareth-100
Steareth-11
Steareth-13
Steareth-14
Steareth-15
Steareth-16
Steareth-2
Steareth-20
Steareth-21
Steareth-25
Steareth-27
Steareth-30
Steareth-40
Steareth-50
Steareth-7
Éther monostéarylique de polyéthylène glycol
Alcool stéarylique polyoxyéthylé
HE d'alcool stéarylique (10)
HE d'alcool stéarylique (20)
Alcool stéarylique oxyde d'éthylène (2)
Alcool stéarylique éthoxylé
HE d'alcool stéréal (2)
UNII-36ALR4705B
UNII-L0Q8IK9E08
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-octadécyl-oméga-hydroxy-
Alcool stéarylique condensé avec 20 moles d'oxyde d'éthylène
Alcool stéarylique condensé avec 10 moles d'oxyde d'éthylène
Alcool stéarylique, condensé avec 2 moles d'oxyde d'éthylène
Éther monooctadécylique de polyoxyéthylène
2-(octadécyloxy)éthanol
[2-(octadécyloxy)éthyl]oxydanyle
Brij(R) 76
2-(octadécyloxy)éthanol
2-octadécoxyéthanol
Éthanol, 2-(octadécyloxy)-
Éther monooctadécylique d'éthylèneglycol
POE (10) éther d'alcool stéarylique
2-(octadécyloxy)éthan-1-ol
Steareth-20
Steareth-21
Éthanol,2-(octadécyloxy)-
2-octadécyloxyéthanol
3-Oxahenicosane-1-ol
2-(octadécyloxy) éthanol
2-(octadécyloxy)-éthanol
6-tétrachloro-2-picoline
DSSTox_CID_9299
Polyéthoxylate d'alcool en C18
AMTGC009
DSSTox_RID_78754
DSSTox_GSID_29299
Éther stéarylique polyoxylé (NF)
SCHEMBL490673
Alcools stéaryliques éthoxylés 2
Stéarate de polyoxyéthylène(100)
CHEMBL3181944
Alcools stéaryliques éthoxylés 20
a,a,a,6-tétrachloro-2-picoline
Éther stéarylique de polyéthylène glycol
DTXSID60858842
DTXSID70891669
AMY36496
C20H42O2
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-octadécyl-.oméga.-hydroxy-
EINECS 218-374-0
Tox21_202772
MFCD00043351
ZINC56898840
AKOS015839820
AS-2008
ACIDE HEXADECANOIQUE-7,7,8,8-D4
NCGC00260319-01
DB-066492
BB 0256761
CS-0318307
FT-0682442
D08975
F20467
Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-octadécyl-.oméga.-hydroxy-, phosphate, sel de sodium
STEARETH-20 (ÉMULSIFIANT)
Steareth-20 (émulsifiant) est un dérivé de l’alcool stéarylique, un ingrédient gras bénin.
En cosmétique, le Steareth-20 (émulsifiant) fonctionne principalement comme un tensioactif mais est également utilisé pour rendre les produits plus stables, surtout s'ils contiennent des ingrédients actifs dans une émulsion.
Steareth-20 (émulsifiant) peut être d’origine animale ou synthétique.

CAS : 9005-00-9
FM : C20H42O2
MO : 314.54628
EINECS : 500-017-8

Synonymes
Blaunon SR 711 ; Blaunon SR 715 ; Blaunon SR 720 ; Blaunon SR 730 ; Brij 2 ; Brij 720 ; Brij 762 ; Brij 78P
2-(octadécyloxy)éthanol;2136-72-3;2-octadécoxyéthanol;9005-00-9;Éthanol, 2-(octadécyloxy)-;éther monooctadécylique d'éthylène glycol;POE (10) éther d'alcool stéarylique;2-(octadécyloxy) éthan-1-ol; Steareth-21; Éthanol, 2-(octadécyloxy)-; C20H42O2; 2-octadécyloxyéthanol; Brij? S20 ; 21_202772;MFCD00043351;AKOS015839820;AS-2008;HEXADÉCANOÏQUE- 7,7,8,8-D4ACID; NCGC00260319-01; PD160410; CAS-9005-00-9; A4605; BB 0256761; CS-0318307; FT-0682442; NS00008395; NS00048617; 4

Ils sont préparés en interagissant avec l'oxyde d'éthylène, un gaz intermédiaire chimique, avec le Steareth-20 (émulsifiant), un processus qui forme un composé stable entièrement nouveau.
Le chiffre qui suit (par exemple 20) indique le nombre moyen d’unités d’oxyde d’éthylène utilisées dans la préparation.
Steareth-20 (émulsifiant) est un tensioactif qui appartient à la classe des éthers de polyoxyéthylène.
Steareth-20 (émulsifiant) est principalement utilisé dans les applications pharmaceutiques pour améliorer la solubilité des médicaments.
Steareth-20 (émulsifiant) peut également être greffé sur diverses surfaces pour améliorer l'absorption intracellulaire des colorants.
Steareth-20 (émulsifiant) est un polymère synthétique composé de PEG (polyéthylène glycol) et d'alcool stéarylique.
En raison de la présence de PEG, Steareth-20 (émulsifiant) peut contenir des impuretés de fabrication potentiellement toxiques telles que le 1,4-dioxane.

Les éthers de polyéthylène glycol de l'acide stéarique constituent les ingrédients Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15 et Steareth-20).
Steareth-20 (émulsifiant) fonctionne principalement comme tensioactif et émulsifiant dans les produits cosmétiques et est généralement disponible sous forme de matériau cireux et solide.
Steareth-20 (émulsifiant) peut être utilisé dans la création de produits d'hygiène personnelle, de déodorants, de parfums, de produits pour la peau, les yeux et les cheveux.
Steareth-20 est un émulsifiant non ionique pour les émulsions cosmétiques huile-dans-eau et en partie également pour les émulsions eau-dans-huile.
Steareth-20 (émulsifiant) convient aux crèmes et lotions de soin de la peau, aux déodorants et aux antisudorifiques, y compris en combinaison avec d'autres émulsifiants.

À base de matières premières végétales, Steareth-20 (émulsifiant) fournit des émulsions stables sur une large plage de pH, émulsifiant les huiles et les graisses dans des milieux hautement acides ou alcalins.
De plus, Steareth-20 (émulsifiant) peut être utilisé en combinaison avec des substances assurant la consistance pour former des structures de gel augmentant la viscosité dans la phase aqueuse externe.
Ce tensioactif d'origine naturelle offre plusieurs avantages fonctionnels, notamment des propriétés mouillantes efficaces et hautement moussantes.

Steareth-20 (émulsifiant) convient à diverses applications, telles que l'entretien des tissus et du linge, ainsi que le nettoyage industriel et institutionnel.
Steareth-20 (émulsifiant) est l'éther de polyéthylène glycol de l'alcool stéarylique avec une moyenne de 20 unités répétitives d'éthylène glycol.
Steareth-20 (émulsifiant) est un émulsifiant pour les émulsions huile dans l'eau et un solubilisant.
Steareth-20 (émulsifiant) est utile dans une large gamme de produits de soins personnels et cosmétiques et est compatible avec tous les types d'huiles et d'actifs.
Puisque Steareth-20 (émulsifiant) est un matériau solide complètement saturé, il est très stable et a un HLB d’environ 14-16.
Steareth-20 (émulsifiant) peut être combiné avec d’autres tensioactifs pour atteindre n’importe quel HLB requis.

Propriétés chimiques du Steareth-20 (émulsifiant)
Point de fusion : 56-60 °C
Point d'ébullition : 100 °C
Densité : 0,964 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 0Pa à 20℃
Fp : >230 °F
Solubilité : propylène glycol et xylène : insoluble
Forme : pellets
Couleur blanche
Gravité spécifique : 0,893
Odeur : à 100,00?%. fade
Solubilité dans l'eau : 50 ng/L à 20 ℃
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChI : InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18- 21/h21H,2-20H2,1H3
InChIKey : ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N
LogP : 7,07
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Steareth-20 (émulsifiant) (9005-00-9)

Les usages
Steareth-20 (émulsifiant) fonctionne principalement comme tensioactif, émulsifiant et solubilisant dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Steareth-20 (émulsifiant) réduit les interactions entre les molécules d'autres liquides lorsqu'elles sont ajoutées aux cosmétiques et aux produits de soins personnels, provoquant la formation d'une émulsion.
Les ingrédients de certains produits de soins personnels se sépareraient si un ingrédient comme Steareth n'était pas ajouté.
Soins de la peau : Ses bienfaits ne se limitent pas au seul nettoyage.
En tant qu'émulsifiant, Steareth-20 (émulsifiant) facilite le mélange de l'huile et de l'eau.
Steareth-20 (émulsifiant) est créé en éthoxylant l’alcool gras stéarylique, ce qui augmente la solubilité dans l’eau de la molécule.
Le résultat final est un émulsifiant-solubilisant, qui préfère principalement l'eau et peut aider à dissoudre des traces d'ingrédients amateurs d'huile dans des produits à base d'eau.
Ou, pour réaliser des émulsions stables, le Steareth-20 (émulsifiant) peut être mélangé avec des émulsifiants qui préfèrent l'huile, comme son frère Steareth-2.
STEARETH-200
STEARETH-21, N° CAS : 9005-00-9 (Generic), Origine(s) : Synthétique. Nom INCI : STEARETH-21. Classification : Composé éthoxylé. Ses fonctions (INCI) Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile) Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-21
brij 721 brij S721 cromul EM1207 hetoxol STA-21 lipocol S-21 2- octadecoxyethanol (peg-21) peg-21 stearyl ether poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- (21 mol EO average molar ratio) polyethylene glycol (21) stearyl ether polyoxyethylene (21) stearyl alcohol ether polyoxyethylene (21) stearyl ether CAS : 9005-00-9
STEARETH-25
STEARETH-3, N° CAS : 9005-00-9 (Generic) / 4439-32-1, Nom INCI : STEARETH-3, Classification : Composé éthoxylé, Ses fonctions (INCI) : Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-3
STEARETH-30, N° CAS : 9005-00-9 (Generic), Nom INCI : STEARETH-30. Classification : Composé éthoxylé, Tensioactif non ionique, Le steareth-30 est un éther de polyéthylène glycol et d'acide stéarique. C'est un tensioactif non ionique d'apparence cireuse. Il est principalement utilisé dans les dentifrices en cosmétique.Ses fonctions (INCI). Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre. Gélifiant : Donne la consistance d'un gel à une préparation liquide. Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation.Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-30
STEARETH-4, N° CAS : 9005-00-9 (Generic) / 59970-10-4, Nom INCI : STEARETH-4, Classification : Composé éthoxylé, Ses fonctions (INCI). Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-4
STEARETH-6, N° CAS : 9005-00-9 (Generic) / 2420-29-3, Nom INCI : STEARETH-6. Classification : Composé éthoxylé. Ses fonctions (INCI). Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation; Noms anglais : POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-OCTADECYL-.OMEGA.-HYDROXY- POLY(OXYETHYLENE) MONOOCTADECYL ETHER POLY(OXYETHYLENE) STEARYL ETHER POLYETHYLENE GLYCOL STEARYL ETHER POLYOXYETHYLATED STEARYL ALCOHOL STEARYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; Octadecan-1-ol, ethoxylated Polyoxyl stearyl ether CAS names: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- IUPAC names 1-(2-$l^{1}-oxidanylethoxy)octadecane 2-Octadecoxyethanol alpha-octadecyl-omega-hydroxy-polyglycolether Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated Octadecan-1-ol, ethoxylated, Poly (oxy-1,2-ethanediyl) - α - octadecyl -ω- hydroxyl Poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy- (2-5EO) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-octadecyl-omega-hydroxy- Steareth-2 Trade names 1-Octadecanol, monoether with polyethylene glycol [1-14C]Octadecylalkohol + 7 EO; 7-EO Aduxol ST 05 Alcool en C18 éthoxylé Alkasurf SA 2 Alkyl polyglycol ether C18 with EO Alkyl Polyglykolether C18 mit EO ARLYPON SA 10 FEST; 10-EO Arlypon SA 10; 10-EO Arlypon SA 20 D; 20-EO ARLYPON SA 20 FEST; 20-EO Arlypon SA 20; 20-EO Arlypon SA 4 D; 4-EO Arlypon SA 4; 4-EO Arlypon SA 6; 6-EO ARLYPON SA 7 FEST; 7-EO ARLYPON SA 7; 7-EO Avivan SO 6 Berol 043 Berol 08 C18-Fettalkohol + 12 EO; 12-EO C18-Fettalkohol + 14 EO; 14-EO C18-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO C18-Fettalkohol + 28 EO; 28-EO C18-Fettalkohol + 52 EO; 52-EO Cemulsol DB 25/18 Cetalox AT Ekaline G 80 EM 1207 Empilan KM 50 EMTHOX 5888-A POE (20) STEARYL ALCOHOL; 20-EO Emulgen 306P Emulgen 310 Emulgen 320P Ethoxylated octadecyl alcohol Ethoxylated stearyl alcohol Eumulgin S 21; 21-EO Eumulgin S 2; 2-EO Eumulgin SA 2; 2-EO FAEO C18 + 10EO; 10-EO FAEO C18 + 11EO; 11-EO FAEO C18 + 12EO; 12-EO FAEO C18 + 13EO; 13-EO FAEO C18 + 14.6EO; 14,6-EO FAEO C18 + 14EO; 14-EO FAEO C18 + 15EO; 15-EO FAEO C18 + 20EO; 20-EO FAEO C18 + 21EO; 21-EO FAEO C18 + 28EO; 28-EO FAEO C18 + 2EO; 2-EO FAEO C18 + 30EO; 30-EO FAEO C18 + 4EO; 4-EO FAEO C18 + 52EO; 52-EO FAEO C18 + 5EO; 5-EO FAEO C18 + 6EO; 6-EO FAEO C18 + 7EO; 7-EO FAEO C18 + nEO; n-EO Fettalkoholpolyglykolether Genapol S Genapol S 020 Genapol S 100 Genapol S 150 Glycols, polyethylene, monooctadecyl ether Heptaethylene glycol monooctadecyl ether Hetoxol STA 30 LAMECREME SA 7 FEST; 7-EO Lamecreme SA 7; 7-EO Leunapon-F 18 Levenol PW Lipocol S 20 LOROL C 18 + 2EO; 2-EO Macol SA Macol SA 10 Macol SA 100 Macol SA 15 Macol SA 2 Macol SA 20 MACOL SA 20; 20-EO Macol SA 40 Macol SA 5 Marlipal 1850 Mergital S 2 Mergital S 21; 21-EO Newcol 1807 Noigen 140E Nonion S 207 Octadecanol + EO Octadecylalkohol + 7 [14C]EO; 7-EO Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- POLYOXYAETHYLEN(10)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(2)STEARYLAETHER POLYOXYAETHYLEN(20)STEARYLAETHER Polyoxyethylen Polyoxyethylen-(2)-Stearylalkohol Polyoxyethylen-Stearylalkohol-ether Polyoxyethylen-stearylether Stearath 7 Stearath 7 (CTFA) STEARETH Steareth-10 Steareth-10 (INCI) Steareth-100 Steareth-100 (INCI) Steareth-10; 10-EO Steareth-11 Steareth-11 (INCI) Steareth-11; 11-EO Steareth-13 Steareth-13 (INCI) Steareth-13; 13-EO Steareth-14 Steareth-14 (INCI) Steareth-15 Steareth-15 (INCI) Steareth-15; 15-EO Steareth-16 Steareth-16 (INCI) Steareth-2 (CTFA) Steareth-2 (INCI) Steareth-20 Steareth-20 (INCI) Steareth-20; 20-EO Steareth-21 Steareth-21 (INCI) Steareth-25 Steareth-25 (INCI) Steareth-27 Steareth-27 (INCI) Steareth-2; 2-EO Steareth-3 Steareth-3 (INCI) Steareth-30 Steareth-30 (INCI) Steareth-4 Steareth-4 (INCI) Steareth-40 Steareth-40 (INCI) Steareth-4; 4-EO Steareth-5 Steareth-5 (INCI) Steareth-50 Steareth-50 (INCI) Steareth-6 Steareth-6 (INCI) Steareth-6; 6-EO Steareth-7 Steareth-7 (INCI) Steareth-7; 7-EO STEARYL ALCOHOL + 2EO; 2-EO Stearyl alcohol, ethoxylated Stearylalkohol + 2 EO; 2-EO Stearylalkohol + 7 EO; 7-EO Stearylalkohol + EO Stearylalkohol 21 EO; 21-EO STEARYLALKOHOL 4 EO GEREINIGT; 4-EO STEARYLALKOHOL 4 EO; 4-EO Stearylalkohol 6 EO/Stearylalkohol; 6-EO Stearylalkohol 7 EO/Stearylalkohol; 7-EO Stearylalkohol EO 20 Stearylalkohol-(10)polyglycolether Stearylalkohol-(20)polyglycolether Stearylalkohol-(4)polyglycolether Stearylalkohol-(5)polyglycolether Stearylalkohol-(6)polyglycolether Stearylalkohol-(7)polyglycolether Stearylalkohol-(XX)polyglycolether Stearylether Sympatens-AS/020 Tego Antifoam 204 Um A 549; 14,6-EO Volpo S 2; 2-EO Volpo S2 Volpo S2A Xiameter AFE 7610; α-Octadécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
STEARETH-5
Les Steareth-5 sont des éthers de polyéthylèneglycol de l'acide stéarique.
Steareth-5 est un composé cireux.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, Steareth-5 est utilisé dans la formulation d'une grande variété de produits cosmétiques et de soins personnels, notamment le maquillage, les lotions, les produits d'hygiène personnelle et les déodorants, ainsi que les produits de bronzage, de parfums, de soins de la peau, des yeux et des cheveux. .

CAS : 85066-57-5
MF : C38H76O3
MO : 581.00824

Synonymes
STEARETH-5 STEARATE ;.alpha.-(1-oxooctadecyl)-.omega.- (octadécyloxy)-Poly(oxy-1,2-éthanediyl);Steareth-6 stéarate

Le Steareth-5 est un composé chimique dérivé de l'éthoxylation de l'acide stéarique et d'un alcool.
Il est couramment utilisé dans les produits cosmétiques comme tensioactif.
Steareth-5 fonctionne comme un émulsifiant et un hydratant dans les produits, les aidant à se propager plus facilement et à pénétrer dans la peau.
Il agit également comme agent épaississant, contribuant à la texture souhaitée des produits cosmétiques.
Bien qu'il soit généralement considéré comme non irritant pour la peau, il peut provoquer des réactions indésirables chez certaines personnes à la peau sensible. Il doit donc être correctement testé avant d'être utilisé dans des produits.

Steareth-5 se trouve souvent dans une variété de produits de soins personnels, notamment des crèmes, des lotions et des nettoyants, en raison de sa capacité à améliorer la texture et la sensation de ces produits sur la peau.
Il est connu pour sa capacité à améliorer la stabilité des émulsions, permettant ainsi aux ingrédients à base d’huile et d’eau de se mélanger plus efficacement.
De plus, Steareth-5 peut contribuer à augmenter la durée de conservation des formulations cosmétiques en agissant comme conservateur. Dans l’ensemble, Steareth-5 est un ingrédient polyvalent qui joue un rôle crucial dans la formulation de nombreux produits cosmétiques et de soins personnels, contribuant à leur efficacité et à leur expérience utilisateur.

La synthèse
Le stéareth-5 est synthétisé par éthoxylation de l'acide stéarique et d'un alcool, généralement l'hexadécanol (alcool en C16).
Ce procédé consiste à remplacer une chaîne hydrocarbonée par un groupe éthoxylate.
Initialement, l'acide stéarique et l'alcool sont mélangés dans un récipient de réaction à une température et une pression spécifiques.
Ensuite, un catalyseur tel que l’acide sulfurique ou l’acide boronique est ajouté pour initier la réaction.
Au cours de cette réaction, l'hydrogène de la molécule d'alcool est remplacé par le groupe carboxyle de l'acide stéarique, liant la chaîne stéarate à la molécule d'alcool.
En conséquence, le processus d’éthoxylation permet la formation et l’acquisition de Steareth-5.
Ce procédé est couramment utilisé pour obtenir un composé utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels, qui nécessitent souvent une pureté et une qualité élevées.

Poids moléculaire : environ 378,54 g/mol
Apparence : Il s’agit d’un solide cireux à température ambiante, apparaissant souvent sous la forme d’une pâte ou de flocons blancs à légèrement jaunâtres.
Solubilité : Il est soluble dans l’eau et divers solvants organiques.
Équilibre hydrophile-lipophile (HLB) : La valeur HLB du Steareth-5 est d'environ 11-13, ce qui indique qu'il est plus hydrophile que lipophile.
Groupe fonctionnel : Il contient une chaîne d'oxyde d'éthylène, qui lui confère ses propriétés tensioactives.

Les usages:

Steareth-5 est couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme émulsifiant, tensioactif et agent épaississant.
Il aide à stabiliser les émulsions, à améliorer la texture et à améliorer la tartinabilité des produits.
Steareth-5 se trouve dans une variété de produits, notamment des crèmes, des lotions, des shampooings et des revitalisants.

Émulsifiant : Steareth-5 est largement utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme agent émulsifiant.
Il aide à stabiliser les émulsions huile dans l’eau, permettant ainsi le mélange d’ingrédients normalement non miscibles, tels que l’eau et l’huile.
Cette propriété est particulièrement utile dans les crèmes, lotions et hydratants, où elle garantit que le produit conserve une texture lisse et uniforme.

Tensioactif : En tant que tensioactif, Steareth-5 réduit la tension superficielle entre différentes substances, leur permettant de se mélanger plus facilement.
Cette propriété le rend efficace dans les produits nettoyants comme les shampoings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage, où il aide à éliminer la saleté et les huiles de la peau ou des cheveux, leur permettant ainsi d'être rincés.

Agent épaississant : Steareth-5 peut également agir comme agent épaississant dans les formulations cosmétiques.
En augmentant la viscosité d’un produit, celui-ci peut améliorer sa texture et procurer une sensation plus luxueuse.
Ceci est bénéfique dans les produits comme les crèmes et les lotions, pour lesquels une consistance plus épaisse est souhaitée.

Agent hydratant : Steareth-5 peut aider à hydrater et adoucir la peau.
Il peut agir comme un agent occlusif, formant une barrière à la surface de la peau pour retenir l'humidité et l'empêcher de s'évaporer.
Cela le rend bénéfique dans les crèmes et lotions hydratantes, où il aide à garder la peau hydratée et souple.

Solubilisant d'ingrédients : Steareth-5 peut également fonctionner comme un solubilisant, aidant à dissoudre d'autres ingrédients dans une formulation.
Cette propriété est utile dans les produits dans lesquels certains ingrédients ne sont pas solubles dans l’eau et doivent être incorporés dans une formule à base d’eau.
STEARETH-50
Steareth-50 est un alcool gras à haute saturation.
Steareth-50 se présente sous forme de particules/poudre blanches, inodores, solubles dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
Steareth-50 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Steareth-50 est fourni sous forme de flocons ou de granulés cireux blancs à légèrement jaunâtres avec une légère odeur caractéristique.


Numéro CAS : 68439-49-6
Nom chimique/IUPAC : ALCOOLS C16-18, ÉTHOXYLÉS (RAPPORT MOLAR MOYEN DE 50 MOL EO)
Classification : composé éthoxylé, tensioactif non ionique
Formule moléculaire : C18H38O


Steareth-50 peut ou non être végétalien.
Steareth-50 est un composé PEG d'acide stéarique, utilisé en cosmétique.
L'acide stéarique peut avoir des sources animales ou végétales.


Il présente également des facteurs clés qui sont responsables de stimuler ou de perturber la croissance du marché et d'assurer des opportunités dans l'industrie mondiale Steareth-50.
Steareth-50 est un émulsifiant d'origines diverses.
Steareth-50 est un tensioactif non ionique à base d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.


Steareth-50 est un émulsifiant d'origines diverses.
Steareth-50 est un tensioactif non ionique à base d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Steareth-50 Market Research Report propose un examen approfondi et un aperçu de la taille, des parts, des revenus, des différents segments, des moteurs, des tendances, de la croissance et du développement du marché, ainsi que de ses facteurs limitants et de sa présence industrielle locale.


Steareth-50 est une base non ionique auto-émulsifiante et un facteur de consistance pour les émulsions cosmétiques H/E, y compris la coloration des cheveux, et convient aux systèmes à faible viscosité.
Steareth-50 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Steareth-50 permet de créer des émulsions de type huile dans eau.

Steareth-50 est un tensioactif non ionique du groupe des alcools cétéaryliques éthoxylés.
Steareth-50 est un composant de nombreuses formulations cosmétiques, où il agit comme émulsifiant, stabilisant et dispersant.
Steareth-50 est synthétique.
Steareth-50 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique (qv).


Steareth-50 est l'éther de polyéthylèneglycol de l'alcool stéarylique qui répond à la formule : CH3(CH2)17(OCH2CH2)nOH, où n a une valeur moyenne de 6.
Steareth-50 est inclus dans des formulations utilisées dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques et en dermocosmétique.
Steareth-50 en tant que tensioactif présente de très bonnes propriétés dispersantes, solubilisantes et épaississantes.
Ces caractéristiques résultent de la structure chimique du Steareth-50, typique des tensioactifs - ils ont une fraction hydrophile (avec une forte affinité pour l'eau) et une fraction hydrophobe (fortement en interaction avec la phase huileuse).


En tant que dispersant, Steareth-50 disperse uniformément les particules des ingrédients individuels dans l'émulsion, assurant l'homogénéité de la formulation.
De plus, en tant que solubilisant, Steareth-50 facilite la dissolution des composants individuels dans le solvant.
Les solubilisants tels que Steareth-50 sont particulièrement utiles dans les cosmétiques dont la teneur en eau peut atteindre 95 %.


Grâce aux solubilisants, Steareth-50 permet d'introduire des corps gras, des parfums et d'autres substances insolubles dans l'eau.
Steareth-50 est synthétisé par un alcool gras saturé naturel et de l'oxyde d'éthylène.
Steareth-50 est un excellent émulsifiant huile/eau populaire, suggéré de se combiner avec Cetheareth-25.


Steareth-50 peut résister au sel inorganique, au pH élevé ou faible.
Et Steareth-50 confère une crème de haute stabilité et d'apparence fine.
Steareth-50 est recommandé pour être utilisé dans la crème, la lotion, même la formule contenant de l'AHA, ainsi que la formule alcaline forte, comme la teinture capillaire, l'agent dispersant de crème dépilatoire.


« Steareth- » fait référence à un PEG-(polyéthylène glycol-) éther d'alcool stéarylique ou d'alcool isostéarylique.
Le nombre derrière "steareth-" fait référence au nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.
Les Steareths sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.
Par exemple, Steareth-2 est préparé en utilisant une moyenne de 2 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.


Les ingrédients Steareth sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.
Par exemple, Steareth-5 est préparé en utilisant une moyenne de 5 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.


Les ingrédients Steareth (Steareth-3, Steareth-5, Steareth-8, Steareth-14, Steareth-16, Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-50, Steareth- 80, Steareth-100, Steareth-200) sont des éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Ce sont des composés cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans la formulation d'une grande variété de cosmétiques et de produits de soins personnels, notamment le maquillage, les lotions, les produits d'hygiène personnelle et les déodorants, ainsi que les produits de bronzage, de parfum, de soins de la peau, des yeux et des cheveux.


Les éthers de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique sont appelés Steareths.
Les noms INCI Steareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de masse moléculaire élevée, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.


Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.
Les composés de stéareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.


L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.
Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Steareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique. Le nombre après « Steareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Steareth (Steareth-2, Steareth-3, Steareth-4, Steareth-5, Steareth-50, Steareth-7, Steareth-8, Steareth-9, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-12, Steareth-13, Steareth-14, Steareth-15, Steareth-16, Steareth-17, Steareth-18, Steareth-20, Steareth-22, Steareth-23, Steareth-24, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-28, Steareth- 29, Steareth-30, Steareth-33, Steareth-34, Steareth-40, Steareth-50, Steareth-55, Steareth-500, Steareth-80, Steareth-100) sont des liquides à solides cireux.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Les stéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.


La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Steareth spécifique.
Par exemple, Steareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.


Liste des composés Steareth :
Steareth-2
Steareth-3
Steareth-4
Steareth-5
Steareth-50
Steareth-7
Steareth-8
Steareth-9
Steareth-10
Steareth-11
Steareth-12
Steareth-13
Steareth-15
Steareth-16
Steareth-17
Steareth-18
Steareth-20
Steareth-22
Steareth-23
Steareth-25
Steareth-27
Steareth-28
Steareth-29
Steareth-30
Steareth-33
Steareth-34
Steareth-40
Steareth-50
Steareth-55
Steareth-500
Steareth-80
Steareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS de STEARETH-50 :
Steareth-50 est un produit cosmétique à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth-50 sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.


De plus, Steareth-50 possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.
Steareth-50 est utilisé dans les cosmétiques comme tensioactif et émulsifiant.
Steareth-50 permet la production d'émulsions huile-dans-eau.


Steareth-50 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et à nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.
Catégorie d'industrie/d'application de Steareth-50 : soins de la peau (soins du visage et cosmétiques), soins capillaires et soins du corps, textile, soins à domicile.


Steareth-50 est un émulsifiant et est utilisé pour fabriquer des émulsions huile dans eau.
Steareth-50 est un éther de polyglycol d'alcool gras avec 50 OE qui est utilisé comme tensioactif dans les détergents, les cosmétiques et l'industrie textile.
Steareth-50 est utilisé dans les produits cosmétiques comme émulsifiant et tensioactif.


Steareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances se dissolvent et puissent se rincer.
Steareth-50 est utilisé dans les produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.
Steareth-50 est utilisé SOIN DES CHEVEUX, Teintures capillaires, SOIN DE LA PEAU, Soin du corps, Hydratant pour la peau, Nettoyant, Soin solaire, Mère et bébé, Soin des cheveux, Coloration des cheveux, Bain et Corps.
Steareth-50 aide à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.


Steareth-50 est un polymère utilisé dans les formulations cosmétiques.
Un émulsifiant huile-dans-eau Steareth-50 peut fonctionner dans les pommades, crèmes, gels et autres formulations cosmétiques.
Steareth-50 est utilisé comme réactif dans les formulations de nanoparticules à cristaux liquides en tant que système d'administration orale de médicaments pour les distributions spécifiques au foie.


Les très bonnes propriétés émulsifiantes du Steareth-50 déterminent son utilisation pour créer et stabiliser des émulsions eau-dans-huile (particules d'eau en suspension dans la phase huileuse).
Les émulsifiants, tels que le Steareth-50, s'accumulent à la frontière de phase, abaissant ainsi la tension superficielle et permettant la fusion de phases aux caractéristiques chimiques différentes (phase aqueuse et phase huileuse).


Applications de Steareth-50 : émulsifiant pour cosmétiques et cire, etc.
Ces types d'émulsifiants (dédiés aux émulsions eau-dans-huile) sont utilisés par exemple pour la fabrication d'onguents ou de dermocosmétiques, où la substance active hydrosoluble nécessite une dispersion homogène dans la phase hydrophobe, qui est généralement une base huileuse.


-Utilisations cosmétiques de Steareth-50 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant
*Émulsifiant, Tensioactif


-Utilisations cosmétiques Steareth-50 :
*agents nettoyants
* agents gélifiants
*tensioactifs


-Utilisations cosmétiques :
*tensioactifs
*tensioactif – émulsifiant


APPLICATION ET FONCTIONNALITÉ DE STEARETH-50 :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation
* De plus, il possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.



FONCTION DANS LES COSMÉTIQUES DE STEARETH-50 :
*NETTOYAGE:
Steareth-50 nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Steareth-50 permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSID (NETTOYAGE):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



PROPRIÉTÉS DU STEARETH-50 :
*Bon émulsifiant pour les cosmétiques.
*Bon émulsifiant des huiles minérales et des cires.



FONCTIONS DE STEARETH-50 :
* Émulsifiants - aide les liquides non miscibles à former une solution
* Ingrédients nettoyants/moussants - éliminent la saleté et la graisse, peuvent créer de la mousse



PRODUITS CONTENANT DU STEARETH-50 :
*onguents,
*onguents antiseptiques,
* lotions,
*huiles,
*crèmes,
*dermocosmétique.



POURQUOI LE STEARETH-50 EST-IL UTILISÉ DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Les fonctions suivantes ont été rapportées pour les ingrédients Steareth.
Tensioactif – agent nettoyant – Steareth-16, Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-50, Steareth-80, Steareth-100
Tensioactif – agent émulsifiant – Steareth-3, Steareth-5, Steareth-8, Steareth-14, Steareth-16, Steareth-21
Tensioactif – agent solubilisant – Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-50, Steareth-80, Steareth-100



FONCTIONS DE STEARETH-50 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*FORMATION DE GEL :
Permet la fabrication d'un gel (produit gélatineux, semi-solide)
*TENSIOACTIF - NETTOYANT :
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents



FONCTIONS DE STEARETH-50 :
*Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



POURQUOI STEARETH-50 EST-IL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Steareth-2 à -18, et Steareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Steareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Steareth-20 à -40 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec Steareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté afin que ces substances peut être rincé.



QUE FAIT STEARETH-50 DANS UNE FORMULATION?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant



APPLICATION ET FONCTIONNALITÉ DE STEARETH-50 EST UTILISÉ :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation



FONCTION DE STEARETH-50 DANS LES COSMÉTIQUES :
* NETTOYANT : Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATOR : Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSID (CLEANING) : Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dentssubstance pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU STEARETH-50 :
Un composé chimique portant le nom INCI (International Cosmetic Ingredient Nomenclature) Steareth-50 est un alcool cétéarylique éthoxylé qui appartient à un grand groupe de tensioactifs non ioniques.
Le nom chimique de Steareth-50 est l'alcool cétostéarylique éthoxylé, ainsi que l'éther cétostéarylique de macrogol.
Le numéro CAS, la désignation numérique attribuée à Steareth-50, pour Ceteareth-6 est 68439-49-6.



FONCTIONS DE STEARETH-50 :
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



FONCTIONS DE STEARETH-50 DANS LES PRODUITS COSM��TIQUES :
*TENSIOACTIF - NETTOYANT
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents
*TENSIOACTIF - ÉMULSIFIANT
Permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)



QUE FAIT STEARETH-50 DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Surfactant



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DE STEARETH-50 DANS LES COSMÉTIQUES :
Les tensioactifs sont des substances dites détergentes et ont une importance majeure dans les cosmétiques pour le nettoyage de la peau et des cheveux.
Les tensioactifs sont des substances qui, sur la base de leur structure moléculaire, sont capables de réduire la tension superficielle d'un liquide.
De cette manière, il est possible que deux substances réellement non miscibles, telles que l'huile et l'eau, puissent être finement mélangées.

En raison de leurs propriétés, les tensioactifs ont de multiples utilisations en cosmétique : ils peuvent nettoyer, produire de la mousse, agir comme émulsifiants et mélanger des substances entre elles.
Dans les shampooings, les gels douche et les savons, les tensioactifs sont, par exemple, utilisés pour laver les particules de graisse et de saleté avec de l'eau du corps.
Les tensioactifs sont également utilisés dans les dentifrices.
Ici, ils favorisent lors du nettoyage des dents la dissolution et la distribution rapides et complètes de la pâte dans la bouche.

Les tensioactifs utilisés dans les produits cosmétiques sont principalement produits de manière synthétique à partir de matières premières végétales.
Les tensioactifs sont souvent utilisés en combinaison pour répondre de manière égale à toutes les exigences souhaitées - comme la dissolution des salissures et la formation de mousse en combinaison avec une bonne tolérance cutanée - de la meilleure manière possible.
Grâce à une combinaison habile d'un tensioactif - considéré seul - avec une tolérance cutanée défavorable mais une très bonne propriété d'élimination des salissures avec un tensioactif très doux et protecteur de la peau, un produit avec de bonnes propriétés nettoyantes et les mêmes bonnes tolérances cutanées est obtenu.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du STEARETH-50 :
Forme d'aspect : cristallin
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 5,0 - 7,0 à 100 g/l à 20 °C
Point de fusion/point de congélation :
Point de goutte : environ 47 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 243 °C
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'explosivité d'inflammabilité ou : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,0 g/cm3 à 60 °C - DIN 51757
Densité relative : Aucune donnée disponible

Solubilité dans l'eau : 100 g/l à 20 °C - soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : > 200 °C
Température de décomposition > 300 °C -
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : env. 70 mPa.s à 60 °C
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Aspect à 25 ºC Flocons solides/cireux
Indice d'acide mg KOH/g max : 1
Couleur apha : 100
Indice d'hydroxyle mg KOH/g : 20-26
% Teneur en humidité par KF : 1
pH : 6-8



MESURES DE PREMIERS SECOURS de STEARETH-50 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*Si inhalé.
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consulter un
médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STEARETH-50 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de STEARETH-50 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de STEARETH-50 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de STEARETH-50 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec



STABILITE et REACTIVITE du STEARETH-50 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
9005-00-9
PEG-50 ÉTHER STÉARYL
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL (50) ÉTHER STÉARYLIQUE
POLYOXYÉTHYLÈNE (50) ÉTHER STÉARYLIQUE
STEARETH-50 [INCI]
Alcool C16 C18 éthoxylé, Alcool gras éthoxylé
CETEARETH-50
CETEARETH-50 [INCI]
EMPILAN KM50/FK
GÉNAPOL T 500 P
HÉTOXOL CS-50
PROCOL CS-50
ROLFOR HT 50
SABOWAX CS 50



STEARETH-6
Steareth-6 est un tensioactif non ionique du groupe des alcools cétéaryliques éthoxylés.
Steareth-6 est un composant de nombreuses formulations cosmétiques, où il agit comme émulsifiant, stabilisant et dispersant.
Steareth-6 est synthétique.
Steareth-6 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool stéarylique (qv).


Numéro CAS : 68439-49-6
Nom chimique/IUPAC : alcools C16-18, éthoxylés (rapport molaire moyen de 6 mol EO)
Formule moléculaire : C18H38O


Steareth-6 est l'éther de polyéthylèneglycol de l'alcool stéarylique qui répond à la formule : CH3(CH2)17(OCH2CH2)nOH, où n a une valeur moyenne de 6.
Steareth-6 est inclus dans des formulations utilisées dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques et en dermocosmétique.
Steareth-6 en tant que tensioactif présente de très bonnes propriétés dispersantes, solubilisantes et épaississantes.
Ces caractéristiques résultent de la structure chimique de Steareth-6, typique des tensioactifs - ils ont une fraction hydrophile (avec une forte affinité pour l'eau) et une fraction hydrophobe (fortement en interaction avec la phase huileuse).


En tant que dispersant, Steareth-6 disperse uniformément les particules des ingrédients individuels dans l'émulsion, assurant l'homogénéité de la formulation.
De plus, en tant que solubilisant, Steareth-6 facilite la dissolution des composants individuels dans le solvant.
Les solubilisants tels que Steareth-6 sont particulièrement utiles dans les cosmétiques dont la teneur en eau peut atteindre 95 %.


Grâce aux solubilisants, Steareth-6 permet d'introduire des corps gras, des parfums et d'autres substances insolubles dans l'eau.
Steareth-6 est synthétisé par un alcool gras saturé naturel et de l'oxyde d'éthylène.
Steareth-6 est un excellent émulsifiant huile/eau populaire, suggéré de se combiner avec Cetheareth-25.


Steareth-6 peut résister au sel inorganique, au pH élevé ou faible.
Et Steareth-6 confère une crème de haute stabilité et d'apparence fine.
Steareth-6 est recommandé pour être utilisé dans la crème, la lotion, même la formule contenant de l'AHA, ainsi que la formule alcaline forte, comme la teinture capillaire, l'agent dispersant de crème dépilatoire.


« Steareth- » fait référence à un PEG-(polyéthylène glycol-) éther d'alcool stéarylique ou d'alcool isostéarylique.
Le nombre derrière "steareth-" fait référence au nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.
Les Steareths sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.
Par exemple, Steareth-2 est préparé en utilisant une moyenne de 2 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.


Steareth-6 peut ou non être végétalien.
Steareth-6 est un composé PEG d'acide stéarique, utilisé en cosmétique.
L'acide stéarique peut avoir des sources animales ou végétales.


Steareth-6 est un alcool gras à haute saturation.
Steareth-6 se présente sous forme de particules/poudre blanches, inodores, solubles dans l'eau et l'alcool pour former une solution colloïdale.
Steareth-6 est un éther de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique (qv).
Steareth-6 est fourni sous forme de flocons ou de granulés cireux blancs à légèrement jaunâtres avec une légère odeur caractéristique.


Il présente également des facteurs clés qui sont responsables de stimuler ou de perturber la croissance du marché et d'assurer des opportunités dans l'industrie mondiale de Steareth-6.
Steareth-6 est un émulsifiant d'origines diverses.
Steareth-6 est un tensioactif non ionique composé d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.


Steareth-6 est un émulsifiant d'origines diverses.
Steareth-6 est un tensioactif non ionique composé d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Steareth-6 Market Research Report propose un examen approfondi et des informations sur la taille, les parts, les revenus, les différents segments, les moteurs, les tendances, la croissance et le développement du marché, ainsi que sur ses facteurs limitants et sa présence industrielle locale.


Steareth-6 est une base non ionique auto-émulsifiante et un facteur de consistance pour les émulsions cosmétiques H/E, y compris la coloration des cheveux, et convient aux systèmes à faible viscosité.
Steareth-6 est un tensioactif non ionique préparé à partir d'alcool cétylique et stéarylique et de 50 moles d'oxyde d'éthylène.
Steareth-6 permet de créer des émulsions de type huile dans eau.


Les ingrédients Steareth sont préparés en faisant réagir de l'oxyde d'éthylène avec de l'alcool stéarylique où la valeur numérique dans le nom correspond au nombre moyen d'unités d'oxyde d'éthylène.
Par exemple, Steareth-5 est préparé en utilisant une moyenne de 5 unités d'oxyde d'éthylène ayant réagi avec de l'alcool stéarylique.


Les ingrédients Steareth (Steareth-3, Steareth-5, Steareth-8, Steareth-14, Steareth-16, Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-6, Steareth- 80, Steareth-100, Steareth-200) sont des éthers de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Ce sont des composés cireux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans la formulation d'une grande variété de cosmétiques et de produits de soins personnels, notamment le maquillage, les lotions, les produits d'hygiène personnelle et les déodorants, ainsi que les produits de bronzage, de parfum, de soins de la peau, des yeux et des cheveux.


Les éthers de polyéthylène glycol d'alcool cétéarylique sont appelés Steareths.
Les noms INCI Steareth-n (où n est un nombre) désignent des éthers de polyoxyéthylène d'un mélange d'alcools gras saturés de masse moléculaire élevée, principalement l'alcool cétylique (m = 15) et l'alcool stéarylique (m = 17).
Le nombre n indique le nombre moyen de résidus d'oxyde d'éthylène dans la chaîne polyoxyéthylène.


Ces composés sont des tensioactifs non ioniques qui agissent en attirant à la fois l'eau et l'huile, fréquemment utilisés comme émulsifiants dans les savons et les cosmétiques.
Les composés de stéareth sont des alcools gras fabriqués à partir d'un mélange d'alcool cétéarylique et d'oxyde d'éthylène.
Le nombre dans le nom de l'ingrédient fait référence au nombre de molécules d'oxyde d'éthylène.


L'ingrédient est principalement utilisé comme émollient et émulsifiant, ainsi que comme agent de mélange et épaississant dans les cosmétiques.
Il y a une certaine controverse quant à la sécurité de l'ingrédient.
« Steareth- » fait référence à un éther de PEG (polyéthylène glycol) d'alcool cétéarylique. Le nombre après « Steareth- » indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.


Steareth (Steareth-2, Steareth-3, Steareth-4, Steareth-5, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-8, Steareth-9, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-12, Steareth-13, Steareth-14, Steareth-15, Steareth-16, Steareth-17, Steareth-18, Steareth-20, Steareth-22, Steareth-23, Steareth-24, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-28, Steareth- 29, Steareth-30, Steareth-33, Steareth-34, Steareth-40, Steareth-6, Steareth-55, Steareth-60, Steareth-80, Steareth-100) sont des liquides à solides cireux.


Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.
Les stéareths sont fabriqués à partir d'alcool cétéarylique, qui est un mélange d'alcool cétylique et stéarylique, et d'oxyde d'éthylène.


La valeur numérique représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajoutées pour générer l'ingrédient Steareth spécifique.
Par exemple, Steareth-2 est fabriqué en faisant réagir de l'alcool cétéarylique avec une moyenne de 2 molécules d'oxyde d'éthylène.


Liste des composés Steareth :
Steareth-2
Steareth-3
Steareth-4
Steareth-5
Steareth-6
Steareth-7
Steareth-8
Steareth-9
Steareth-10
Steareth-11
Steareth-12
Steareth-13
Steareth-15
Steareth-16
Steareth-17
Steareth-18
Steareth-20
Steareth-22
Steareth-23
Steareth-25
Steareth-27
Steareth-28
Steareth-29
Steareth-30
Steareth-33
Steareth-34
Steareth-40
Steareth-6
Steareth-55
Steareth-60
Steareth-80
Steareth-100



UTILISATIONS et APPLICATIONS de STEARETH-6 :
Steareth-6 est un polymère utilisé dans les formulations cosmétiques.
Un émulsifiant huile-dans-eau Steareth-6 peut fonctionner dans les pommades, crèmes, gels et autres formulations cosmétiques.
Steareth-6 est utilisé comme réactif dans les formulations de nanoparticules à cristaux liquides en tant que système d'administration orale de médicaments pour des distributions spécifiques au foie.


Les très bonnes propriétés émulsifiantes de Steareth-6 déterminent son utilisation pour créer et stabiliser des émulsions eau-dans-huile (particules d'eau en suspension dans la phase huileuse).
Les émulsifiants, tels que Steareth-6, s'accumulent à la frontière de phase, abaissant ainsi la tension superficielle et permettant la fusion de phases aux caractéristiques chimiques différentes (phase aqueuse et phase huileuse).


Applications de Steareth-6 : émulsifiant pour cosmétiques et cire, etc.
Ces types d'émulsifiants (dédiés aux émulsions eau-dans-huile) sont utilisés par exemple pour la fabrication d'onguents ou de dermocosmétiques, où la substance active hydrosoluble nécessite une dispersion homogène dans la phase hydrophobe, qui est généralement une base huileuse.


Steareth-6 est un produit cosmétique à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, les ingrédients Steareth-6 sont utilisés dans les produits de soins de la peau, les hydratants, les après-shampooings, les produits de bronzage et de bronzage intérieur et les teintures, couleurs et teintes capillaires.


De plus, Steareth-6 possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.
Steareth-6 est utilisé dans les cosmétiques comme tensioactif et émulsifiant.
Steareth-6 permet la production d'émulsions huile dans eau.


Steareth-6 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement et à nettoyer la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances puissent être rincées.
Catégorie d'industrie/d'application de Steareth-6 : soins de la peau (soins du visage et cosmétiques), soins capillaires et soins du corps, textile, soins à domicile.


Steareth-6 est un émulsifiant et est utilisé pour fabriquer des émulsions huile dans eau.
Steareth-6 est un éther de polyglycol d'alcool gras avec 50 OE qui est utilisé comme tensioactif dans les détergents, les cosmétiques et l'industrie textile.
Steareth-6 est utilisé dans les produits cosmétiques comme émulsifiant et tensioactif.


Steareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin que ces substances se dissolvent et puissent se rincer.
Steareth-6 est utilisé dans les produits cosmétiques à base d'émulsion comme les crèmes, les lotions (en particulier les lotions pulvérisables), les fonds de teint, les après-shampooings et les produits de protection solaire.
Steareth-6 est utilisé SOIN DES CHEVEUX, Teintures capillaires, SOIN DE LA PEAU, Soin du corps, Hydratant pour la peau, Nettoyant, Soin solaire, Mère et bébé, Soin des cheveux, Coloration des cheveux, Bain et Corps.
Steareth-6 aide à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.


-Utilisations cosmétiques :
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant


-Utilisations cosmétiques de Steareth-6 :
*agents nettoyants
*tensioactifs
*tensioactif - émulsifiant
*Émulsifiant, Tensioactif


-Utilisations cosmétiques Steareth-6 :
*agents nettoyants
* agents gélifiants
*tensioactifs



PROPRIÉTÉS DE STEARETH-6 :
*Bon émulsifiant pour les cosmétiques.
*Bon émulsifiant des huiles minérales et des cires.



FONCTIONS DE STEARETH-6 :
* Émulsifiants - aide les liquides non miscibles à former une solution
* Ingrédients nettoyants/moussants - éliminent la saleté et la graisse, peuvent créer de la mousse



PRODUITS CONTENANT DU STEARETH-6 :
*onguents,
*onguents antiseptiques,
* lotions,
*huiles,
*crèmes,
*dermocosmétique.



APPLICATION ET FONCTIONNALITÉ DE STEARETH-6 :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation
* De plus, il possède également d'excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.



FONCTION DANS LES COSMÉTIQUES DE STEARETH-6 :
*NETTOYAGE:
Steareth-6 nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATEUR :
Steareth-6 permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSID (NETTOYAGE):
Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU STEARETH-6 :
Un composé chimique portant le nom INCI (International Cosmetic Ingredient Nomenclature) Steareth-6 est un alcool cétéarylique éthoxylé qui appartient à un grand groupe de tensioactifs non ioniques.
Le nom chimique de Steareth-6 est l'alcool cétostéarylique éthoxylé, ainsi que l'éther cétostéarylique de macrogol.
Le numéro CAS, la désignation numérique attribuée à Steareth-6, pour Ceteareth-6 est 68439-49-6.



FONCTIONS DE STEARETH-6 :
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



FONCTIONS DE STEARETH-6 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*TENSIOACTIF - NETTOYANT
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents
*TENSIOACTIF - ÉMULSIFIANT
Permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)



QUE FAIT STEARETH-6 DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Surfactant



POURQUOI STEARETH-6 EST-IL UTILISÉ DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Les fonctions suivantes ont été rapportées pour les ingrédients Steareth.
Tensioactif – agent nettoyant – Steareth-16, Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-6, Steareth-80, Steareth-100
Tensioactif – agent émulsifiant – Steareth-3, Steareth-5, Steareth-8, Steareth-14, Steareth-16, Steareth-21
Tensioactif – agent solubilisant – Steareth-21, Steareth-25, Steareth-27, Steareth-30, Steareth-40, Steareth-6, Steareth-80, Steareth-100



FONCTIONS DE STEARETH-6 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*NETTOYAGE:
Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*FORMATION DE GEL :
Permet la fabrication d'un gel (produit gélatineux, semi-solide)
*TENSIOACTIF - NETTOYANT :
Agent tensioactif pour nettoyer la peau, les cheveux et/ou les dents



FONCTIONS DE STEARETH-6 :
*Agent de nettoyage:
Aide à garder une surface propre
*Agent émulsifiant:
Favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Tensioactif :
Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



POURQUOI STEARETH-6 EST-IL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS ?
Steareth-2 à -18, et Steareth-22, aident à former des émulsions en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.
Steareth-22 est également utilisé pour diminuer l'épaisseur des cosmétiques liquides et des produits de soins personnels.
Steareth-20 à -40 aide les autres ingrédients à se dissoudre dans un solvant dans lequel ils ne se dissoudraient pas normalement, et avec Steareths-50 à -100, nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté afin que ces substances peut être rincé.



QUE FAIT STEARETH-6 DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Surfactant



APPLICATION ET FONCTIONNALITÉ DE STEARETH-6 EST UTILISÉ :
*Surfactant
*Agent solubilisant
*Des agents de dispersion
*Épaississant
*Liant pour granulation



FONCTION DE STEARETH-6 DANS LES COSMÉTIQUES :
* NETTOYANT : Nettoie la peau, les cheveux ou les dents
*TENSID (EMULSIFIANT) - EMULGATOR : Permet la formation de mélanges finement divisés d'huile et d'eau (émulsions)
*TENSID (CLEANING) : Substance détergente pour le nettoyage de la peau, des cheveux et/ou des dents



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DE STEARETH-6 DANS LES COSMÉTIQUES :
Les tensioactifs sont des substances dites détergentes et ont une importance majeure dans les cosmétiques pour le nettoyage de la peau et des cheveux.
Les tensioactifs sont des substances qui, sur la base de leur structure moléculaire, sont capables de réduire la tension superficielle d'un liquide.
De cette manière, il est possible que deux substances réellement non miscibles, telles que l'huile et l'eau, puissent être finement mélangées.

En raison de leurs propriétés, les tensioactifs ont de multiples utilisations en cosmétique : ils peuvent nettoyer, produire de la mousse, agir comme émulsifiants et mélanger des substances entre elles.
Dans les shampooings, les gels douche et les savons, les tensioactifs sont, par exemple, utilisés pour laver les particules de graisse et de saleté avec de l'eau du corps.
Les tensioactifs sont également utilisés dans les dentifrices.
Ici, ils favorisent lors du nettoyage des dents la dissolution et la distribution rapides et complètes de la pâte dans la bouche.

Les tensioactifs utilisés dans les produits cosmétiques sont principalement produits de manière synthétique à partir de matières premières végétales.
Les tensioactifs sont souvent utilisés en combinaison pour répondre de manière égale à toutes les exigences souhaitées - comme la dissolution des salissures et la formation de mousse en combinaison avec une bonne tolérance cutanée - de la meilleure manière possible.
Grâce à une combinaison habile d'un tensioactif - considéré seul - avec une tolérance cutanée défavorable mais une très bonne propriété d'élimination des salissures avec un tensioactif très doux et protecteur de la peau, un produit avec de bonnes propriétés nettoyantes et les mêmes bonnes tolérances cutanées est obtenu.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de STEARETH-6 :
État physique : cristallin
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Point de fusion/point de congélation
Point de goutte : environ 47 °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 : 243 °C - coupelle fermée
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Température de décomposition : > 300 °C
pH : 5,0 - 7,0 à 100 g/l à 20 °C
Viscosité Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : env. 70 mPa.s à 60 °C
Solubilité dans l'eau 100 g/l à 20 °C - soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20 °C
Densité : 1,0 g/cm3 à 60 °C - DIN 51757
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 : N/A
Point d'ébullition : 223,6±35,0 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 89,0±25,9 °C
Formule moléculaire : C6H12N2O2
Poids moléculaire : 144,172
Densité : 1,1 ± 0,1 g/cm3
aspect : solide avec la consistance de la cire,
couleur : blanc ou jaune-blanc (à @ 20 à 25 ᵒC),
peu soluble dans l'eau,
soluble dans le chlorure de méthylène et l'éthanol,
indice d'hydroxyle : 100-134 mg KOH/g,
indice d'acide : ≤1,0 mg KOH/g,
valeur de saponification : ≤3,0 mg KOH/g.



MESURES DE PREMIERS SECOURS de STEARETH-6 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
-En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de STEARETH-6 :
-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 de STEARETH-6 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de STEARETH-6 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de STEARETH-6 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de STEARETH-6 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
EMALEX 606
PEG-6 ÉTHER STÉARYL
ÉTHER STÉARYL DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 300
POLYOXYÉTHYLÈNE (6) ÉTHER STÉARYLIQUE
STEARETH-6
STEARETH-6 [INCI]
Macrogol 20 Éther cétostéarylique
Alcools, C16-18, éthoxylés
Cétomacrogol 1000
Un 6
À 11 HEURES
Alfonic 1618-46
Alfonic 1618-60
Alfonic 1618-62
Alfonic 1618-78
Alfonic 1618-80
B 2050-01A
Bérol 07
Brij 6
Brij CS 20
Alcools C16-18, éthoxylés
Alcools éthoxylés C16-18
Alc C16-18 éthoxylés
Alcools gras en C16-18, éthoxylés
CE 50
Cemulsol DB
Cétomacrogol
Cétomacrogol 1000BP
Alcool cétostéarylique éthoxylé
Crémophore A 25
Cresmer 1000
Disponil O 5
Disponil OC 5
Disponil TA 11
Disponil TA 14
Empilan UCK 6
Emuldac AS 11
Emuldac AS 25
Emuldac AS 80
Éthal 368
Éthal CSA 10
Éthal CSA 17
Éthal CSA 40/70
Alcool C16-18 éthoxylé
Alc C16-18 éthoxylé.
Alcools gras C16-18 éthoxylés
Alcools éthoxylés, C16-18
Alcool cétostéarylique éthoxylé
Cetos éthoxylés
2-pipérazinecarboxylate de méthyle
Acide 2-pipérazinecarboxylique, ester méthylique
Ester méthylique de l'acide 2-pipérazinecarboxylique
MFCD07772085
alcools,c16-18,éthoxylés
Alcools,C16-18-éthoxylés
Alcool en C16-18 aliphatique, éthoxylé
Alcool alkylique en C16-18, éthoxylé
C16-18-alcool éthoxylé d'alkyle
crémophore¨a25
alcools gras éthoxylés (c16-18)
CETEARETH-2
alcools,c16-18,éthoxylés
Alcools,C16-18-éthoxylés
Alcool en C16-18 aliphatique, éthoxylé
Alcool alkylique en C16-18, éthoxylé
C16-18-alcool éthoxylé d'alkyle
crémophore¨a25
alcools gras éthoxylés (c16-18)
CETEARETH-2
Ceteareth-6
C16~18 Éther de polyoxyéthylène d'alcool gras
Alcools, C16-18, éthoxylés
Ceteareth-10
Ceteareth Une série
Alcools C16-18 éthoxylés
Crémophor (R) A25
Surfer A6
Surfer A25
Surf A20
Annonce de surf
Ceteareth-25
Ceteareth-20
L'alcool cétéarylique
Ceteareth-6 ( et ) alcool gras
Alcool cétéarylique (et) Ceteareth-20






STEARETH-7
cas no 57-11-4 n-Octadecanoate; 1-Heptadecanecarboxylic acid; n-Octadecylic acid; Cetylacetic acid; Acide octadecylique; Acide stearique; Stearophanic acid; Octadecanoic acid;
STEARIC ACID
Stearic acid (stearik asit) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a saturated long-chain fatty acid with an 18-carbon backbone. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is found in various animal and plant fats, and is a major component of cocoa butter and shea butter.Octadecanoic acid is a C18 straight-chain saturated fatty acid component of many animal and vegetable lipids. As well as in the diet, it is used in hardening soaps, softening plastics and in making cosmetics, candles and plastics. It has a role as a plant metabolite, a human metabolite, a Daphnia magna metabolite and an algal metabolite. It is a long-chain fatty acid, a straight-chain saturated fatty acid and a saturated fatty acid. It is a conjugate acid of an octadecanoate. It derives from a hydride of an octadecane.Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a white solid with a mild odor. Floats on water.Alternative Titles: n-octadecanoic acid, octadecanoic acid Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), also called Octadecanoic Acid, one of the most common long-chain fatty acids, found in combined form in natural animal and vegetable fats. Commercial "Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit)" is a mixture of approximately equal amounts of stearic and palmitic acids and small amounts of oleic acid. It is employed in the manufacture of candles, cosmetics, shaving soaps, lubricants, and pharmaceuticals. Structural formula of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Structural formula of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Encyclopædia Britannica, Inc. In nature Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) occurs primarily as a mixed triglyceride, or fat, with other long-chain acids and as an ester of a fatty alcohol. It is much more abundant in animal fat than in vegetable fat; lard and tallow often contain up to 30 percent Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Alkaline hydrolysis, or saponification, of fats yields soaps, which are the sodium or potassium salts of fatty acids; pure Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is obtained with difficulty from such a mixture by crystallization, vacuum distillation, or chromatography of the acids or suitable derivatives. The pure acid undergoes chemical reactions typical of carboxylic acids. It is a colourless, waxy solid that is almost insoluble in water.Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a very common amino acid is used in the manufacturing of more than 3,200 skin and hair care products sold in the United States. On product labels, it is sometimes listed under other names, including Century 1240, cetylacetic acid, Emersol 120, Emersol 132, Emersol 150, Formula 300 and Glycon DP. For Black Friday, you can get 25% off many professional skincare brands when you enter the code CYBER at the checkout, handy if you are searching for products which contain Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Where is Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) found? In nature, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is found in the fats and oils of plants and animals. Animal fat samples typically consist of 30% Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Most plant oils receive 5% of their volume from the amino acid, with the exception of cocoa butter and shea butter, which contain as much as nine times more Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit).How is Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) produced? To isolate the substance, fat or oil that contains the amino acid is heated and pressurized. Then, the material is placed in boiling water inside a distillation machine. This device catches the steam given off by boiling the fat or oil samples and then carries it through a series of chilled coils. The sudden drop in temperature causes the Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) to condense and become a liquid. It can then be further cooled to produce a waxy solid substance.What is Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) used in? One of the largest uses of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is in the production of soaps. When added to these products, the amino acid helps to thicken and harden the other ingredients to form a solid bar. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) also has important cleansing properties that make it useful in soaps. The ingredient acts as a surfactant, a substance that lowers the surface tension of oils. Oils have a higher surface tension than ordinary water, which is why water droplets do not readily mix with oils. By lowering the surface tension of oil, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) allows water to combine with the oil molecules and wash them away. As a result, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) helps to remove dirt, sweat and excess sebum from the skin and hair. This makes it a useful ingredient in cleansers, body washes and shampoos as well as bar soaps.Why is Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) in so many products? Because Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) helps water and oil mix, the ingredient is also added to many liquid cosmetics and skin and hair care products in low concentrations to function as an additive rather than an active ingredient or cleansing agent. In these products, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) helps prevent the formulas from separating into liquid and oily layers. As a result, products that contain Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) require less shaking prior to use and remain more potent when stored for extended periods of time.Is it Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) natural? Because Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is derived from natural sources and not produced in industrial settings, it is sometimes used as an alternative to chemical ingredients in natural skin care. Often the ingredient is sourced from by-products obtained during the processing of meats, particularly pork. For this reason, it is not frequently used in vegan cosmetics and skin care however; Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) sourced from plants is suitable in formulas that are animal-free.Can I use Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit)? The US Food and Drug Administration has concluded that Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is safe for topical use in skin care products in limited quantities, indicating that some people with sensitive skin may be unable to tolerate the ingredient. Introduction to Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), another name for octadecanoic acid CH3(CH2)16COOH, is one of the most common fatty acids. It exists as a glycerol ester in most animal and plant fats (Beare-Rogers, Dieffenbacher, & Holm, 2001). Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is more abundant in animal fat (up to 30%) than vegetable fat (typically <5%). The important exceptions are cocoa butter and shea butter, in which the Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) content (as a triglyceride) is 28-45%. Unlike the other long-chain saturated fatty acids, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) has no effect on lipoprotein cholesterol concentrations in men or women (Yu, Derr, Etherton, & Kris-Etherton, 1995). Results from the study by Kelly et al. (2001) indicate that Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (19 g/day) in the diet has favorable effects on thrombogenic and atherogenic risk factors in males; the authors recommend that the food industry consider enriching foods with Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) instead of palmitic acid and trans fatty acids. Thus, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is nontoxic and biocompatible with the human body. With a polar head group that can bind with metal cations and a nonpolar chain that confers solubility in organic solvents, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is commonly used in the production of detergents, soaps, and cosmetics, such as shampoos and shaving cream products.Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (CH3(CH2)16CO2H) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a saturated fatty acid that can deposit on the surface in special conditions. This acid is insoluble in water and soluble in ethanol. The copper substrate should be cleaned, pickled, and soaked in 10% volume HNO3 for oxide elimination. The clean sample should be soaked in ethanolic Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) solution (0.01 M) and 30 V DC should be applied. The anode and cathode should be made of copper. Studying the X-ray powder diffractometer (XRD) peaks proves the existence of copper stearate components resulting from the reaction of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) with copper. The resulting component was studied using SEM (Figure 20). These components provide the necessary roughness and low energy of hydrophobia so the contact angle arrives at 153° and so the hysteresis of the contact angle decreases. Other researchers created a self-assembled layer on porous alumina using Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit).28 This method was performed on anodized aluminum in 0.01 volume of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) solution in ethanol for 30 min without applying any potential and superhydrophobia was achieved.CURE SYSTEM: Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) The primary function of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), normally 1 to 2 phr, is its reaction with zinc oxide to supply a reactive form of zinc for accelerator complexing. Higher concentrations (8 phr) produce minor reductions in viscosity, hysteresis and scorch safety. Swelling in 70°C water is substantially reduced from 15% to 8% at the 8 phr level in SBRs 1502 and 1509 (but not 1500). In a magnesia-zinc activated system, increased Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) at 6 phr was, except for reduced tensile, without effect.Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) was dissolved in 100 ml of 1-propanol. After addition of 3.1 ml of water, the solution was stirred for 30 min. Finally, 13.7 g of aluminum sec-butoxide was added and the reaction mixture was stirred for 20 min. The prepared gel was aged at 100 °C for 50 h under static conditions. After cooling, filtration and washing with ethanol, the solid product was dried overnight at 50 °C. Calcination was carried out in a stream of nitrogen at 410 °C and then in air at 420 °C Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a saturated monobasic acid with 18 carbon-chain lengths. It is synthesized by the hydrolysis of animal fat or from hydrogenation of cottonseed or vegetable oil. Commercial Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a mixture of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) with palmitic and myristic acid. Depending on the ratio of the stearic to palmitic acid, it can vary from macrocrystalline (45:55 w/w) to microcrystalline (between 50:50 and 90:10 w/w) structure (Li & Wu, 2014). Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) polymorphic forms A, B, and C (most stable) are made using different organic solvents and crystallization conditions (Garti, Wellner, & Sarig, 1980). Thermal studies indicated that Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) from different suppliers showed little batch-to-batch or manufacturer-to-manufacturer variability (Garti et al., 1980; Inaoka, Kobayashi, Okada, & Sato, 1988). Because of its lower surface area, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used at 1%-3% w/w concentration. Because magnesium stearate at a concentration of 0.25% w/w is reported to soften the tablets made with pregelatinized starch and potentially affects tablet strength and dissolution, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is the preferred lubricant for pregelatinized starch. The starch undergoes plastic deformation during tableting and therefore has higher sensitivity to the concentration of magnesium stearate. Also, as reported by Fouda et al., although magnesium stearate accelerated the degradation of aspirin, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can protect drugs (aspirin) against degradation (Fouda, Mady, & El-Azab, 1998). In addition, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) also can play a role in the polymorphic phase transformation of drugs, which subsequently resulted in a slowing down of the dissolution of tablets (Wang, Davidovich, et al., 2010). Tablet dissolution was slow because of the transformation of polymorphic forms (Form II to Form I) of the drug, facilitated by Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (Wang, Davidovich, et al., 2010).Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a typical example of a fatty acid, which are essentially long hydrocarbon chains containing a carboxyl group at one end and a methyl group at the other. The chain lengths can vary from 3 (propionic acid) to 24 (lignoceric acid) but the majority of fatty acids found in hydrogenated vegetable or animal oils are around C16-C20 in length. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a saturated acid, since there are no double bonds between neighbouring carbon atoms. This means that the hydrocarbon chain is flexible and can roll up into a ball or stetch out into a long zig-zag. It is made by extraction from tallow, which is the mixture of fats that are obtained by steam treating cow fat. Tallow contains tristearin (which is just 3 Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) molecules joined to one glycerol molecule, shown in blue in the figure), which, after heating with sodium hydoxide yields sodium stearate. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) TCC's Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), also called Octadecanoic Acid, is one of the most common long-chain fatty acids. It is found in combined form in natural animal and vegetable fats. Commercial Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a mixture of approximately equal amounts of stearic and palmitic acids and small amounts of oleic acid. It is employed in the manufacture of candles, cosmetics, shaving soaps, lubricants, and pharmaceuticals. Applications TCC's Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is mainly used in the production of detergents, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used along with castor oil for preparing softeners in textile sizing. Being inexpensively available and chemically benign, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) finds many niche applications It is used in the manufacture of candles, and as a hardener in candies when mixed with simple sugar and corn syrup. It is also used to produce dietary supplements. In fireworks, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is often used to coat metal powders such as aluminum and iron. This prevents oxidation, allowing compositions to be stored for a longer period of time. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It is also used as a mold release for foam latex that is baked in stone molds. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (IUPAC systematic name: octadecanoic acid) is one of the useful types of saturated fatty acids that comes from many animal and vegetable fats and oils. It is a waxy solid. WHAT IS Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) - with the molecular formula C18H36O2, C17H35CO2H, or CH3(CH2)16COOH, and the CAS Number 57-11-4 - is one of the most useful fatty acids with a long carbon chain. Also referred to as octadecanoic acid according to its preferred IUPAC classification, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) gets its name from the Greek word meaning tallow. The ingredient is made predominantly from triglycerides rendered from animal fat. It can be stored at room temperature and is often used in the creation of soaps and candles. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is most often produced through the process of saponification, which converts fats and oils into alcohol and soaps by means of adding heat along with a liquid alkali. Saponification is typically carried out on animal fats and vegetable oils.MANY COMMERCIAL USES FOR Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) With its many commercial uses, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is in constant demand across many industries. If you are a supplier of food grade additives and ingredients, you need a Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) distributor like Brenntag North America. With specialized global distribution experience and facilities that are in full compliance with ISO standards and HACCP food safety regulations.INDUSTRIES IN WHICH Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) IS COMMONLY USED Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is bifunctional in nature. Its nonpolar chain allows organic solvents to dissolve. Plus, its polar head group can be linked to positively charged metal ions. As a result, its commercial uses fall into several categories. In the food industry, it is used as a food additive, for example as a flavoring agent in certain dairy products to create an artificial flavoring that approximates that of butter. In addition, it is a highly useful binding agent used as a key ingredient in chewing gum, edible waxes, and other candied coatings. This ingredient's food grade uses also cross over into the pharmaceutical industry, where Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used as an additive in tablets to bind solid ingredients together. That way, the tablets do not disintegrate while in storage in bottles. Furthermore, with the addition of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), tablets only release their active ingredients after they reach the acids found in the human stomach. Both the personal care and household products industries rely on Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) to produce a variety of detergents, soaps, and cosmetics. For example, shampoos, shaving creams, and soaps derive their pearly appearance from esters of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). In addition, the fatty acid is used as a lubricant - lithium stearate, for instance, is one of the main components of grease. Furthermore, it is used as a softening agent in various manufacturing processes ranging from softening PVC to the manufacture of automotive tires. As a cost-effective and benign additive, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) has several niche uses. It is used to coat iron and aluminum in the fabrication of fireworks. It is also used in the production of lead-acid batteries. Along with corn syrup or sugar, it is used as a hardening agent in the making of candles. Plus, it is used as a lubricating and release agent in several molding and casting processes, ranging from releasing foam latex from stone molds to lubricating ceramic powders employed in injection molds.CHEMICAL PROPERTY INFORMATION FOR Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) After palmitic acid, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is one of the most naturally occurring saturated fatty acids. It is a waxy, colorless solid that is practically insoluble in water. Its esters and salts are referred to as stearates, and the triglyceride stearin is produced from three of its molecules. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (/ˈstɪərɪk/ STEER-ik, /stiˈærɪk/ stee-ARR-ik) is a saturated fatty acid with an 18-carbon chain. The IUPAC name is octadecanoic acid. It is a waxy solid and its chemical formula is C17H35CO2H. Its name comes from the Greek word στέαρ "stéar", which means tallow. The salts and esters of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) are called stearates. As its ester, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is one of the most common saturated fatty acids found in nature following palmitic acid.[10] The triglyceride derived from three molecules of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is called stearin. Production of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is obtained from fats and oils by the saponification of the triglycerides using hot water (about 100 °C). The resulting mixture is then distilled.[11] Commercial Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is often a mixture of stearic and palmitic acids, although purified Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is available. Fats and oils rich in Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) are more abundant in animal fat (up to 30%) than in vegetable fat (typically <5%). The important exceptions are the foods cocoa butter (34%)[12] and shea butter, where the Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) content (as a triglyceride) is 28–45%.[13] In terms of its biosynthesis, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is produced from carbohydrates via the fatty acid synthesis machinery wherein acetyl-CoA contributes two-carbon building blocks. Uses of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) In general, the applications of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) exploit its bifunctional character, with a polar head group that can be attached to metal cations and a nonpolar chain that confers solubility in organic solvents. The combination leads to uses as a surfactant and softening agent. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) undergoes the typical reactions of saturated carboxylic acids, a notable one being reduction to stearyl alcohol, and esterification with a range of alcohols. This is used in a large range of manufactures, from simple to complex electronic devices. As food additive Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (E number E570) is found in some foods.[14] Soaps, cosmetics, detergents Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is mainly used in the production of detergents, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Soaps are not made directly from Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), but indirectly by saponification of triglycerides consisting of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) esters. Esters of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) with ethylene glycol, glycol stearate, and glycol distearate are used to produce a pearly effect in shampoos, soaps, and other cosmetic products. They are added to the product in molten form and allowed to crystallize under controlled conditions. Detergents are obtained from amides and quaternary alkylammonium derivatives of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Lubricants, softening and release agents In view of the soft texture of the sodium salt, which is the main component of soap, other salts are also useful for their lubricating properties. Lithium stearate is an important component of grease. The stearate salts of zinc, calcium, cadmium, and lead are used to soften PVC. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used along with castor oil for preparing softeners in textile sizing. They are heated and mixed with caustic potash or caustic soda. Related salts are also commonly used as release agents, e.g. in the production of automobile tires. As an example, it can be used to make castings from a plaster piece mold or waste mold, and to make a mold from a shellacked clay original. In this use, powdered Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is mixed in water and the suspension is brushed onto the surface to be parted after casting. This reacts with the calcium in the plaster to form a thin layer of calcium stearate, which functions as a release agent.[15] When reacted with zinc it forms zinc stearate, which is used as a lubricant for playing cards (fanning powder) to ensure a smooth motion when fanning. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders.[16] It is also used as a mold release for foam latex that is baked in stone molds. Niche uses Being inexpensive, nontoxic, and fairly inert, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) finds many niche applications.[11] Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used as a negative plate additive in the manufacture of lead-acid batteries. It is added at the rate of 0.6 g per kg of the oxide while preparing the paste. It is believed to enhance the hydrophobicity of the negative plate, particularly during dry-charging process. It also reduces the extension of oxidation of the freshly formed lead (negative active material) when the plates are kept for drying in the open atmosphere after the process of tank formation. As a consequence, the charging time of a dry uncharged battery during initial filling and charging (IFC) is comparatively lower, as compared to a battery assembled with plates which do not contain Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) additive. Fatty acids are classic components of candle-making. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is used along with simple sugar or corn syrup as a hardener in candies. In fireworks, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is often used to coat metal powders such as aluminium and iron. This prevents oxidation, allowing compositions to be stored for a longer period of time. Metabolism An isotope labeling study in humans[17] concluded that the fraction of dietary Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) that oxidatively desaturates to oleic acid is 2.4 times higher than the fraction of palmitic acid analogously converted to palmitoleic acid. Also, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is less likely to be incorporated into cholesterol esters. In epidemiologic and clinical studies, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) was found to be associated with lowered LDL cholesterol in comparison with other saturated fatty acids.[18] Salts and esters Stearates are the salts or esters of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). The conjugate base of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), C17H35COO−, is also known as the stearate anion. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), also known as stearate or 18:0, belongs to the class of organic compounds known as long-chain fatty acids. These are fatty acids with an aliphatic tail that contains between 13 and 21 carbon atoms. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) exists as a solid and is considered to be practically insoluble (in water) and relatively neutral. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) has been found throughout most human tissues, and has also been detected in most biofluids, including blood, urine, sweat, and saliva. Within the cell, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is primarily located in the cytoplasm, membrane (predicted from logP), myelin sheath and adiposome. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) exists in all eukaryotes, ranging from yeast to humans. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) participates in a number of enzymatic reactions. In particular, Dhap(18:0E) and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can be biosynthesized from dhap(18:0) and octadecanol; which is catalyzed by the enzyme dihydroxyacetone phosphate acyltransferase and alkyldihydroxyacetonephosphate synthase. In addition, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can be biosynthesized from stearoyl-CoA through its interaction with the enzyme acyl-CoA thioesterase. In humans, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is involved in plasmalogen synthesis pathway. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is also involved in the metabolic disorder called the mitochondrial Beta-oxidation OF long chain saturated fatty acids pathway. Outside of the human body, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can be found in a number of food items such as common cabbage, tamarind, breadnut tree seed, and pili nut. This makes Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) a potential biomarker for the consumption of these food products. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is a potentially toxic compound. Animal cells can de novo synthesize palmitic and stearic fatty acid and their n-9 derivatives. However, de novo synthesis requires the utilization of energy. Palmitic acid (C16) is the immediate precursor of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (C18). In animal cells, oleic acid is created by the dehydrogenation (desaturation) of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Oleic acid is further elongated and desaturated into a family of n-9 fatty acids. The demand for energy used to synthesize n-9 fatty acids can be reduced in cell culture by providing palmitic and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit)s. In addition, since palmitic and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) are saturated, they are not peroxidized during delivery to the cells. A mild moisturizing body wash with Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), a key component of corneum lipids, and emollient soybean oil has been introduced in the market place. The objectives of this study are to determine the amount and the location of the Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) in the corneum after in vivo cleansing by the formulation. Clinical cleansing studies for one and five consecutive days were carried out with the formulation containing soybean oil or petroleum jelly (PJ). The free Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) in it was replaced by the fully deuterated variant. The amounts of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) in 10 consecutive corneum tape strips were measured by liquid chromatograph-mass spectroscopy. Separately, electron paramagnetic resonance (EPR) measurements were taken with a porcine skin after a wash by the soybean oil formulation with its free fatty acid replaced by its spin probe analogue, 5-doxyl Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Deuterated Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) was detected in all 10 consecutive layers of stratum corneum and the total amount after five washes with the soybean oil formulation was 0.33 ug/sq cm. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) metabolism via beta-oxidation, omega-oxidation, and (omega-1)-oxidation has been demonstrated in rat liver. Removal of a single acetate moiety can occur to produce palmitic acid, and both this and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) may be desaturated, producing oleic and palmitoleic acids, respectively. After (l4)C Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) was injected into rats, about 50 percent of the liver (14)C was recovered as oleic acid, indicating that extensive desaturation occurs. Desaturation occurs only to a small extent extrahepatically but has been detected in adipose tissue and in cells of mammary tissue. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is also incorporated into phospholipids, di- and triglycerides, cholesterol, cholesterol esters, and other sterol esters. Animal cells can de novo synthesize palmitic and stearic fatty acid and their n-9 derivatives. However, de novo synthesis requires the utilization of energy. Palmitic acid (C16) is the immediate precursor of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) (C18). In animal cells, oleic acid is created by the dehydrogenation (desaturation) of Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit). Oleic acid is further elongated and desaturated into a family of n-9 fatty acids. The demand for energy used to synthesize n-9 fatty acids can be reduced in cell culture by providing palmitic and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit)s. In addition, since palmitic and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) are saturated, they are not peroxidized during delivery to the cells. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit), also known as stearate or 18:0, belongs to the class of organic compounds known as long-chain fatty acids. These are fatty acids with an aliphatic tail that contains between 13 and 21 carbon atoms. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) exists as a solid and is considered to be practically insoluble (in water) and relatively neutral. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) has been found throughout most human tissues, and has also been detected in most biofluids, including blood, urine, sweat, and saliva. Within the cell, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is primarily located in the cytoplasm, membrane (predicted from logP), myelin sheath and adiposome. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) exists in all eukaryotes, ranging from yeast to humans. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) participates in a number of enzymatic reactions. In particular, Dhap(18:0E) and Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can be biosynthesized from dhap(18:0) and octadecanol; which is catalyzed by the enzyme dihydroxyacetone phosphate acyltransferase and alkyldihydroxyacetonephosphate synthase. In addition, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) can be biosynthesized from stearoyl-CoA through its interaction with the enzyme acyl-CoA thioesterase. In humans, Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is involved in plasmalogen synthesis pathway. Stearic acid (STEARIC ACID, stearik asit) is also involved in the metabolic disorder
STEARIL ALKOL
SYNONYMS 1-Octadecanol; Octadecan-1-ol; Stearyl alcohol; Octadecyl alcohol; 1-Hydroxyoctadecane;1-Octadecanol;Octadecyl alcohol; Octadecanol; 1-Hydroxyoctadecane; n-Octadecanol; Octadecan-1-ol; Stearol; Stearic alcohol; Octadécane-1-ol (French); CAS NO:112-92-5
Stearic acid ( C 18 Acide Stéarique)
STEARTRIMONIUM CHLORIDE, N° CAS : 112-03-8. Origine(s) : Synthétique, Nom INCI : STEARTRIMONIUM CHLORIDE, Nom chimique : Trimethyloctadecylammonium chloride, N° EINECS/ELINCS : 203-929-1, Classification : Ammonium quaternaire, Règlementé, Conservateur. 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. Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.
STEARİK ASİT (18/38 - 18/43 - 18/65 - RUBBER GRADE)
SYNONYMS 1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid CAS NO:57-11-4
STEARİL ALKOL (18 / 98)
SYNONYMS 1-Octadecanol;Octadecyl alcohol; Octadecanol; 1-Hydroxyoctadecane; n-Octadecanol; Octadecan-1-ol; Stearol; Stearic alcohol; Octadécane-1-ol (French); CAS NO:112-92-5
stearoyl glutamic acid
glutamic acid, N-stearoyl-, L-; stearyl glutamic acid; N-stearoyl-L-glutamic acid CAS NO:3397-16-8
Stearoyl Inulin
stearoyl inulin; inulin octadecanoyl derivatives; STEAROYL INULIN CAS NO:190524-47-1
STÉAROYL LACTYLATE DE SODIUM

Le stéaroyl lactylate de sodium (Stéaroyl lactylate de sodium) est un composé organique principalement utilisé comme additif alimentaire et émulsifiant dans divers produits alimentaires.
Le stéaroyl lactylate de sodium est dérivé de la réaction de l'acide stéarique (un acide gras saturé), de l'acide lactique et de l'hydroxyde de sodium.
Le stéaroyl lactylate de sodium est connu pour sa capacité à améliorer la texture, la durée de conservation et la qualité globale des aliments en agissant comme stabilisant et émulsifiant.

Numéro CAS : 25383-99-7
Numéro CE : 246-428-0

Synonymes : Lactylate de stéaroyl de sodium, SSL, Lactylate d'octadécanoyle de sodium, E481, Sel de sodium de lactylate de stéaroyle, Sel de sodium de lactate de stéaroyl lactylé, Stéarate de sodium lactylé, Stéarate de lactylique de sodium, Stéarate de lactylique, Stéarate de lactyle de sodium, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Stéaroyl de sodium- 2-lactylate de sodium, sel de sodium de l'acide stéaroyl-2-lactylique, stéaroyl-2-lactylate, sel de sodium de l'acide stéaroyl lactylique, lactylate de stéaroyl, sel de sodium, acides gras lactylés estérifiés, stéaroyl lactylate d'acide lactique, acide lactique, sel de sodium de monostéaroyl, Acide lactylique stéaroyl-2-sodium, sel de sodium de stéaroyl-2-lactylate, acide lactylique, monostéaroyl, sel de sodium, lactate de stéaroyl, sel de sodium, acide lactique, stéaroyl-, sel monosodique, sel de sodium lactylate de monostéaroyl



APPLICATIONS


Le stéaroyl lactylate de sodium est largement utilisé dans l'industrie de la boulangerie pour améliorer la manipulation et la qualité de la pâte, notamment dans la production de pain et de pâtisserie.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé comme émulsifiant dans les préparations à gâteaux pour améliorer la stabilité et le volume de la pâte pendant la cuisson.

Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la texture douce et à la fraîcheur prolongée des produits de boulangerie comme les biscuits et les muffins.
Dans les produits laitiers, le stéaroyl lactylate de sodium agit comme stabilisant dans les crèmes fouettées et aide à prévenir la séparation des graisses dans le fromage fondu.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de crème glacée pour améliorer le débordement et réduire la formation de cristaux de glace, garantissant ainsi une texture lisse et crémeuse.
Le stéaroyl lactylate de sodium améliore la stabilité des vinaigrettes et de la mayonnaise en favorisant la dispersion uniforme des phases huileuse et aqueuse.

Dans les sauces et les sauces, le stéaroyl lactylate de sodium améliore la viscosité et empêche la séparation des phases lors du chauffage et du refroidissement.
Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté à la margarine et aux tartinades pour améliorer la tartinabilité et maintenir la consistance du produit sur une large plage de températures.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de viandes transformées pour améliorer la texture, la liaison et la rétention d'humidité.

Le stéaroyl lactylate de sodium aide à stabiliser les boissons nutritionnelles et les substituts de repas en empêchant la séparation des protéines et des graisses.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans les mélanges secs instantanés pour les soupes, les sauces et les desserts afin de garantir une dispersion douce et une hydratation rapide.
Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la stabilité des mélanges de boissons en poudre, tels que le chocolat chaud et les crèmes à café aromatisées.

Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux barres nutritionnelles pour améliorer la texture et empêcher la migration de l'huile pendant le stockage.
Le stéaroyl lactylate de sodium joue un rôle dans la production d'aliments pour animaux de compagnie pour améliorer l'appétence et assurer une distribution uniforme des nutriments.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques comme tensioactif et émulsifiant dans les crèmes et onguents topiques.
Dans les produits de soins personnels, le stéaroyl lactylate de sodium améliore la consistance et la stabilité des lotions, shampooings et revitalisants.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans des applications industrielles, telles que dans la formulation de lubrifiants et de fluides pour le travail des métaux.
Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la stabilité des formulations agricoles et des produits phytosanitaires.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans le traitement des textiles et du cuir pour faciliter la dispersion des colorants et des pigments.
Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux revêtements de papier et aux adhésifs pour améliorer la formation du film et l'imprimabilité.

Dans les plastiques et les polymères, le stéaroyl lactylate de sodium agit comme agent dispersant pour garantir l'uniformité et améliorer l'efficacité du traitement.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de peintures et de revêtements pour améliorer la dispersion des pigments et l'intégrité du film.

Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux encres d'impression pour améliorer la qualité d'impression et éviter les bavures d'encre sur divers substrats.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la formulation de produits d'entretien ménager pour améliorer la stabilité et l'efficacité des détergents et des désinfectants.
Le stéaroyl lactylate de sodium (Sodium stéaroyl lactylate) trouve diverses applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, industriel et agricole, jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité, de la stabilité et des performances des produits.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de garnitures fouettées et de crèmes dessert pour stabiliser l'incorporation d'air et améliorer la texture.
Le stéaroyl lactylate de sodium améliore la tartinabilité et la texture du beurre d'arachide et d'autres produits à base de beurre de noix.
Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux céréales du petit-déjeuner pour améliorer le croustillant et maintenir l'uniformité de la saveur.

En confiserie, le stéaroyl lactylate de sodium aide à la production d'enrobages et de fourrages chocolatés en améliorant la viscosité et la texture.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la formulation de suppléments nutritionnels et d'aliments enrichis pour assurer une distribution uniforme des vitamines et des minéraux.

Le stéaroyl lactylate de sodium joue un rôle dans la fabrication d'arômes et d'arômes encapsulés pour améliorer leur stabilité et leur profil de libération.
Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux barres protéinées et aux barres énergétiques pour lier les ingrédients entre eux et améliorer la mastication.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de substituts de viande et de produits végétariens pour améliorer la texture et la sensation en bouche.

Dans l'industrie des boissons, le stéaroyl lactylate de sodium stabilise les émulsions dans les boissons lactées aromatisées et les blanchisseurs de café.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de pâtes à tartiner à base de margarine pour améliorer la sensation en bouche et la libération des saveurs.
Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté à la purée de pommes de terre instantanée et à d'autres produits à base de pommes de terre déshydratés pour améliorer la réhydratation et la texture.

Le stéaroyl lactylate de sodium améliore la stabilité et l'apparence des garnitures fouettées sur les produits de boulangerie comme les gâteaux et les pâtisseries.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans les desserts glacés comme les gâteaux à la crème glacée et les nouveautés pour améliorer la structure et la résistance à la fonte.
Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la stabilité des sirops et garnitures aromatisés utilisés dans les boissons et les desserts.

Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté aux garnitures de boulangerie et aux garnitures de tarte pour améliorer la texture et empêcher la séparation pendant le stockage et la cuisson.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la pâtisserie sans gluten pour améliorer la texture et la levée des pains et gâteaux à base de farines alternatives.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de nouilles et de pâtes instantanées pour améliorer la texture et réduire le temps de cuisson.
Dans les collations comme les craquelins et les bretzels, le stéaroyl lactylate de sodium améliore la manipulation de la pâte et aide à obtenir une texture croustillante.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans les plats prêts à manger et les plats cuisinés pour améliorer la consistance et la stabilité pendant la transformation et le stockage.

Le stéaroyl lactylate de sodium améliore la stabilité et la durée de conservation des sauces et vinaigrettes émulsionnées utilisées dans les applications de restauration et de vente au détail.
Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la formulation de préparations pour nourrissons et d'aliments pour bébés pour assurer une distribution et une texture uniformes des nutriments.

Le stéaroyl lactylate de sodium est ajouté au beurre fouetté et aux tartinades pour améliorer la consistance et la tartinabilité aux températures réfrigérées.
Dans les compléments alimentaires, le stéaroyl lactylate de sodium contribue à maintenir l'intégrité et la stabilité des principes actifs encapsulés.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de mélanges de boulangerie et de conditionneurs de pâte pour améliorer les propriétés de manipulation de la pâte et la qualité du produit final.
Le stéaroyl lactylate de sodium (Stéaroyl lactylate de sodium) est un ingrédient polyvalent qui améliore la texture, la stabilité et les attributs sensoriels d'une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires, ce qui le rend essentiel dans diverses industries.
Le stéaroyl lactylate de sodium est un ingrédient essentiel des mélanges secs instantanés, permettant une dispersion facile et une hydratation rapide.

Le stéaroyl lactylate de sodium est utilisé dans la production de margarine et de shortenings pour améliorer leur tartinabilité et leur plasticité.
En confiserie, le stéaroyl lactylate de sodium assure des textures onctueuses et crémeuses dans des produits comme les chocolats et les bonbons.

Le stéaroyl lactylate de sodium facilite la dispersion des colorants et des arômes dans les applications alimentaires, assurant une distribution uniforme.
Le stéaroyl lactylate de sodium est efficace pour contrôler la cristallisation dans les glaçages, les glaçages et les glaçages, améliorant ainsi leur apparence et leur sensation en bouche.

Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la stabilité et à la durée de conservation des céréales prêtes à consommer et des barres nutritionnelles.
Le stéaroyl lactylate de sodium est apprécié pour sa contribution à la réduction des coûts de production tout en maintenant la qualité des aliments et la satisfaction des consommateurs.

Le stéaroyl lactylate de sodium est conforme aux réglementations alimentaires casher et halal, ce qui le rend adapté à une large gamme de produits alimentaires.
Le stéaroyl lactylate de sodium (Stéaroyl lactylate de sodium) est un ingrédient multifonctionnel qui améliore la qualité, la texture et la stabilité de conservation de nombreux produits alimentaires, garantissant des performances constantes dans diverses applications de transformation des aliments.



DESCRIPTION


Le stéaroyl lactylate de sodium (Stéaroyl lactylate de sodium) est un composé organique principalement utilisé comme additif alimentaire et émulsifiant dans divers produits alimentaires.
Le stéaroyl lactylate de sodium est dérivé de la réaction de l'acide stéarique (un acide gras saturé), de l'acide lactique et de l'hydroxyde de sodium.

Le stéaroyl lactylate de sodium est connu pour sa capacité à améliorer la texture, la durée de conservation et la qualité globale des aliments en agissant comme stabilisant et émulsifiant.
Le stéaroyl lactylate de sodium se trouve couramment dans les produits de boulangerie, les produits laitiers, les viandes transformées et divers aliments emballés.
Le stéaroyl lactylate de sodium aide à améliorer les propriétés de la pâte, à réduire la teneur en matières grasses et à améliorer la rétention d'humidité dans les aliments, contribuant ainsi à une meilleure texture et une fraîcheur prolongée.

Le stéaroyl lactylate de sodium (Stéaroyl lactylate de sodium) est un additif alimentaire polyvalent utilisé principalement comme émulsifiant et stabilisant.
Le stéaroyl lactylate de sodium est dérivé de l'estérification de l'acide stéarique avec de l'acide lactique et de la neutralisation ultérieure avec de l'hydroxyde de sodium.

Le stéaroyl lactylate de sodium se présente sous la forme d’une poudre ou d’un solide blanc à jaune pâle et est soluble dans l’eau.
Le stéaroyl lactylate de sodium est connu pour sa capacité à améliorer les propriétés de la pâte en pâtisserie en améliorant son élasticité et en réduisant le temps de mélange.
Dans les produits de boulangerie, le stéaroyl lactylate de sodium aide à obtenir une texture douce et uniforme tout en prolongeant la durée de conservation.

Le stéaroyl lactylate de sodium est couramment utilisé dans le pain, les petits pains, les gâteaux et les pâtisseries pour améliorer la structure de la mie et la rétention d'humidité.
Le stéaroyl lactylate de sodium agit comme un émulsifiant efficace, permettant une répartition uniforme des graisses et des huiles dans les produits alimentaires.

Le stéaroyl lactylate de sodium améliore la stabilité des vinaigrettes, des sauces et des tartinades en empêchant la séparation des phases huileuse et aqueuse.
Le stéaroyl lactylate de sodium contribue à la texture crémeuse et à la consistance onctueuse des produits laitiers comme la crème glacée et les garnitures fouettées.

Dans les viandes transformées, le stéaroyl lactylate de sodium améliore la texture, la liaison et la rétention d'humidité, améliorant ainsi la qualité du produit.
Le stéaroyl lactylate de sodium est apprécié dans l'industrie alimentaire pour sa capacité à réduire la teneur en matières grasses des formulations tout en conservant ses caractéristiques sensorielles.

Le stéaroyl lactylate de sodium est considéré comme sans danger pour la consommation et est largement utilisé comme additif alimentaire approuvé par les autorités réglementaires.
Le stéaroyl lactylate de sodium joue un rôle crucial dans la réduction du besoin d’additifs artificiels en améliorant naturellement la stabilité du produit.
Le stéaroyl lactylate de sodium est compatible avec divers ingrédients alimentaires et n'affecte pas de manière significative la saveur ou l'arôme des produits alimentaires.

Le stéaroyl lactylate de sodium aide à créer une mousse plus uniforme et plus stable dans les produits alimentaires aérés comme la mousse et les garnitures fouettées.
Le stéaroyl lactylate de sodium est préféré dans les pâtisseries sans gluten pour améliorer la texture et la structure des produits de boulangerie à base de farines alternatives.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre ou solide blanche à jaune pâle.
Odeur : Inodore.
Solubilité : Soluble dans l’eau.
Point de fusion : varie généralement de 45°C à 55°C.
Densité : Pas facilement disponible, mais généralement plus dense que l’eau.
pH : Généralement neutre (environ pH 7).


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C21H39NaO5 (Stéaroyl lactylate de sodium).
Poids moléculaire : environ 408,53 g/mol.
Structure : Dérivé de l'estérification de l'acide stéarique avec de l'acide lactique, suivie d'une neutralisation avec de l'hydroxyde de sodium.
Nature ionique : Le stéaroyl lactylate de sodium est de nature anionique en raison de la présence du groupe carboxylate de l'acide stéarique et du lactate.
Hydrophilie : le stéaroyl lactylate de sodium présente des propriétés amphiphiles, avec des groupes lactylate hydrophiles et des chaînes stéaroyle hydrophobes.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation accidentelle et d'irritation respiratoire, déplacer la personne à l'air frais.
Laissez-les se reposer dans un endroit bien aéré.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver la peau affectée avec beaucoup d’eau et de savon.
Si une irritation apparaît ou persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, et continuez à rincer pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

Si le stéaroyl lactylate de sodium est accidentellement ingéré et que la personne est consciente, rincez-lui la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.
Demander immédiatement un avis médical ou contacter un centre antipoison.


Protection personnelle:

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du stéaroyl lactylate de sodium en vrac ou sous forme concentrée.
Évitez l'exposition prolongée ou répétée pour minimiser l'irritation potentielle.


Attention médicale:

Si des symptômes persistent ou s'aggravent après une exposition, consulter rapidement un médecin.
Fournir aux prestataires de soins de santé des informations sur le produit chimique impliqué et les circonstances de l’exposition.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du stéaroyl lactylate de sodium pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Utiliser une protection respiratoire en cas de manipulation sous forme de poudre ou dans des conditions où de la poussière peut être générée.

Ventilation:
Utiliser une ventilation par aspiration locale ou assurer une ventilation générale adéquate pour contrôler les concentrations atmosphériques de stéaroyl lactylate de sodium.
Évitez l'inhalation de poussière ou de brouillard en manipulant dans un endroit bien ventilé.

Pratiques de manipulation :
Utiliser des contrôles techniques appropriés (par exemple, systèmes fermés, manipulation mécanique) pour minimiser l'exposition pendant les opérations de manipulation et de transfert.
Évitez de générer de la poussière et des aérosols.
Manipulez le stéaroyl lactylate de sodium doucement pour éviter les déversements et minimiser les particules en suspension dans l'air.

Évitement de contact :
Éviter le contact avec la peau et minimiser l'exposition des yeux.
En cas de contact, suivre les mesures de premiers secours et laver soigneusement à l'eau.

Compatibilité:
Évitez tout contact avec des acides forts, des bases, des agents oxydants et des matériaux incompatibles pour éviter des réactions dangereuses ou une dégradation du stéaroyl lactylate de sodium.

Pratiques d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains et la peau exposée après avoir manipulé du stéaroyl lactylate de sodium, surtout avant de manger, de boire ou de fumer.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le stéaroyl lactylate de sodium dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Température:
Conserver le stéaroyl lactylate de sodium à température ambiante.
Évitez l'exposition à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil, qui pourrait provoquer une dégradation.

Matériaux d'emballage:
Utilisez des récipients appropriés fabriqués à partir de matériaux compatibles (par exemple, polyéthylène haute densité, acier inoxydable) pour conserver le stéaroyl lactylate de sodium en toute sécurité.

Séparation:
Conserver le stéaroyl lactylate de sodium à l'écart des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin d'éviter toute contamination accidentelle.
Assurer la séparation des produits chimiques incompatibles pour éviter la contamination croisée et les dangers potentiels.

Manipulation de quantités en vrac :
Pour les quantités en vrac, utiliser un équipement de manutention approprié et suivre les procédures de chargement et de déchargement sécuritaires pour éviter les déversements et l'exposition.

Étiquetage et documentation :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom du produit, les symboles de danger, les précautions de manipulation et les informations de contact en cas d'urgence.
Tenir à jour les fiches de données de sécurité (FDS) et donner accès aux informations pertinentes au personnel manipulant le stéaroyl lactylate de sodium.
STEARTRIMONIUM CHLORIDE
STEARYL ACETATE, N° CAS : 822-23-1, Nom INCI : STEARYL ACETATE, Nom chimique : Octadecyl acetate, N° EINECS/ELINCS : 212-493-1, Ses fonctions (INCI). Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
STEARYL ACETATE
cas no 112-92-5 1-Octadecanol; Octadecyl alcohol; Octadecanol; 1-Hydroxyoctadecane; n-Octadecanol; Octadecan-1-ol; Stearol; Stearic alcohol; Octadécane-1-ol (French);
STEARYL ALCOHOL
1-Octadecanol; Octadecyl alcohol; Octadecanol; 1-Hydroxyoctadecane; n-Octadecanol; Octadecan-1-ol; Stearol; Stearic alcohol; Octadécane-1-ol (French); cas no: 112-92-5
Stearyl Alcohol 98 %
Octadecan-1-ol , Octadecan-1-ol Stearyl alcohol 1-OCTADECANOL Octadecanol 1-Hydroxyoctadecane Octadecyl alcohol n-Octadecanol Stearol n-Octadecyl alcohol n-1-Octadecanol Stearic alcohol CAS Number: 112-92-5
STEARYL AMINE ETHOXYLATED 
1-Aminooctadecane; Octadecylamine; n-Stearylamine; 1-Octadecanamine; 1-Octadecylamine; Monooctadecylamine; n-Octadecylamine; cas no:124-30-1
STEARYL AMINE   
STEARYL BENZOATE, N° CAS : 10578-34-4, Nom INCI : STEARYL BENZOATE; Nom chimique : Octadecyl benzoate, N° EINECS/ELINCS : 234-169-9. Ses fonctions (INCI). Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Solvant : Dissout d'autres substances
STEARYL BENZOATE
STEARYL PALMITATE, N° CAS : 2598-99-4, Nom INCI : STEARYL PALMITATE, Nom chimique : Hexadecanoic acid, octadecyl ester, Ses fonctions (INCI): Agent fixant : Permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques. Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance. Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau. Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Agent stabilisant : Améliore les ingrédients ou la stabilité de la formulation et la durée de conservation
STEARYL PALMITATE
STEARYL STEARATE, N° CAS : 2778-96-3, Nom INCI : STEARYL STEARATE, Nom chimique : Octadecyl stearate, N° EINECS/ELINCS : 220-476-5. Compatible Bio (Référentiel COSMOS) Ses fonctions (INCI). Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
STEARYL STEARATE
Sodium triphosphate; SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE; Triphosphoric acid pentasodium salt; Sodium Phosphate Tripoly; STPP; Tripolyphosphate de sodium; Pentasodium triphosphate; Pentasodium Tripolyphosphate; Natriumtripolyphosphat; Pentanatriumtriphosphat; Trifosfato de pentasodio; Triphosphate de pentasodium; CAS NO: 7758-29-4
STÉARYLAMINE (OCTADÉCYLAMINE)


La stéarylamine, également connue sous le nom d'octadécylamine, est un composé chimique de formule moléculaire C18H37NH2.
La stéarylamine (octadécylamine) est une amine primaire à longue chaîne, comportant une chaîne alkyle à 18 carbones liée à un groupe amino.
La stéarylamine fait partie de la famille des amines et est classée parmi les amines grasses en raison de sa longue queue hydrophobe.

Numéro CAS : 124-30-1
Numéro CE : 204-695-9



APPLICATIONS


La stéarylamine (octadécylamine) est largement utilisée comme agent émulsifiant dans la production d'émulsions et de suspensions, permettant le mélange de substances non miscibles.
La stéarylamine (octadécylamine) est un ingrédient clé dans la formulation des détergents, contribuant à leur efficacité nettoyante.
Dans l'industrie des soins personnels, l'octadécylamine est utilisée dans la création de lotions et de crèmes, offrant une texture lisse et des propriétés émollientes.
La stéarylamine (octadécylamine) sert d'inhibiteur de corrosion dans les processus industriels, protégeant les métaux de la rouille et de la dégradation.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée comme tensioactif, réduisant la tension superficielle des liquides, ce qui est précieux pour mouiller et étaler les solutions.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la synthèse de divers produits chimiques, notamment des composés d'ammonium quaternaire et des produits pharmaceutiques.

Dans la fabrication pharmaceutique, l’octadécylamine est essentielle à la production de médicaments et d’intermédiaires pharmaceutiques.
En tant qu'agent antistatique, il est ajouté aux plastiques et aux textiles pour empêcher l'accumulation d'électricité statique.

La stéarylamine (octadécylamine) peut agir comme agent dispersant pour les pigments et les colorants, assurant leur répartition uniforme dans divers produits.
Dans l'industrie textile, il améliore les processus de teinture et de finition, améliorant ainsi les propriétés du tissu.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la production d'assouplissants textiles, contribuant à la douceur et au toucher des textiles.
La stéarylamine (octadécylamine) est connue pour sa faible toxicité, ce qui en fait un choix sûr pour une variété d'applications.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la création d'adhésifs et de produits d'étanchéité, améliorant la force de liaison et la durabilité.

La stéarylamine (octadécylamine) sert d'adjuvant technologique dans la production de produits en caoutchouc et en plastique, améliorant leur écoulement et leurs caractéristiques de traitement.
Dans l'industrie minière, l'octadécylamine est utilisée comme agent de flottation pour séparer les minéraux précieux du minerai.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être trouvée dans la production d'additifs pour asphalte, améliorant les performances de la chaussée.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux produits de préservation du bois pour le protéger contre la pourriture et les dommages causés par les insectes.
Dans l'industrie du papier et de la pâte à papier, l'octadécylamine est utilisée comme agent d'encollage pour le papier, améliorant l'imprimabilité et la résistance à l'humidité.

La stéarylamine (octadécylamine) joue un rôle dans la formulation d'agents de démoulage pour le démoulage dans les processus de fabrication.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la préparation de revêtements spéciaux, notamment des revêtements antibuée pour les lunettes et les objectifs d'appareils photo.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être trouvée dans la production de produits biotechnologiques, notamment des nanoparticules à base de lipides pour l'administration de médicaments.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la formulation de produits chimiques de traitement de l'eau pour les processus industriels.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux lubrifiants pour améliorer leurs propriétés lubrifiantes et anti-usure.
Dans l’industrie agroalimentaire, l’octadécylamine sert d’agent antimousse dans divers produits.

Sa polyvalence et sa large gamme d’applications font de l’octadécylamine un produit chimique précieux dans de multiples industries, depuis les produits pharmaceutiques jusqu’aux mines et au-delà.
Dans l’industrie pétrolière et gazière, l’octadécylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion pour protéger les pipelines et les équipements de la rouille et de la détérioration.

La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux fluides de forage pour améliorer leurs propriétés lubrifiantes et réduire la friction pendant les opérations de forage.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la production d'agents de flottation pour la séparation des minéraux dans l'industrie minière.

La stéarylamine (octadécylamine) se trouve dans la formulation des encres pour imprimantes à jet d'encre pour améliorer la stabilité de l'encre et l'adhérence au papier.
La stéarylamine (octadécylamine) sert d'adjuvant technologique dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, contribuant ainsi à améliorer leur flux et leur traitement.
Dans l’industrie agrochimique, il peut être utilisé dans les formulations de pesticides pour améliorer leur propagation et leur adhérence sur les surfaces végétales.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la préparation de revêtements spéciaux pour les industries automobile et aérospatiale afin d'améliorer la durabilité et l'apparence des surfaces peintes.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être trouvée dans la formulation de finitions et de vernis pour bois pour offrir une protection et une finition lisse.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans le développement de tensioactifs destinés à être utilisés dans l'industrie pétrolière pour améliorer la récupération du pétrole des réservoirs.
La stéarylamine (octadécylamine) joue un rôle dans la production de tensioactifs et d'émulsifiants destinés aux industries alimentaire et cosmétique.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la création de scellants pour béton pour la protection des surfaces et la résistance à l'humidité.
La stéarylamine (octadécylamine) peut être ajoutée aux produits d'entretien automobile comme la cire et le vernis pour protéger et faire briller la peinture.
Dans l'industrie textile, l'octadécylamine est utilisée dans la formulation d'assouplissants textiles pour améliorer le toucher et les performances des tissus.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la production de fluides de forage pour l'industrie pétrolière et gazière.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée comme dispersant pour les pigments et les charges dans l'industrie des peintures et des revêtements.

La stéarylamine (octadécylamine) se trouve dans la formulation d'agents de démoulage pour la fabrication de produits moulés en caoutchouc et en plastique.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la préparation d'additifs lubrifiants pour améliorer les performances des lubrifiants automobiles et industriels.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être ajoutée à la formulation d'adjuvants pour béton pour améliorer la maniabilité et la durabilité du béton.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la synthèse de produits chimiques spécialisés pour la production de plastiques et de polymères haute performance.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux peintures et revêtements à base d'eau pour améliorer la dispersion des pigments et des diluants.
La stéarylamine (octadécylamine) joue un rôle dans la formulation des revêtements époxy et polyuréthane pour améliorer la douceur de la surface.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans le développement d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer la force de liaison et la durabilité.
La stéarylamine (octadécylamine) peut être trouvée dans la formulation d'encres pour l'impression flexographique et hélio, améliorant la qualité d'impression et l'adhérence sur divers substrats.
Dans l'industrie cosmétique, l'octadécylamine est utilisée dans la production d'émollients et de produits de soin de la peau.

La stéarylamine (octadécylamine) trouve des applications dans la préparation de boues de forage et de fluides de forage pour les opérations de forage pétrolier et gazier.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée comme émulsifiant dans l'industrie alimentaire pour stabiliser et créer des mélanges uniformes dans des produits comme les vinaigrettes et la mayonnaise.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux produits de nettoyage et aux détergents pour améliorer leurs propriétés émulsifiantes, permettant ainsi une élimination efficace des graisses et des huiles.

Dans l'industrie de la construction, il est utilisé comme agent antimousse dans les adjuvants pour ciment et dans la production de béton afin de réduire l'entraînement de l'air.
La stéarylamine (octadécylamine) joue un rôle dans la formulation d'agents antistatiques pour les plastiques, empêchant l'accumulation d'électricité statique dans des matériaux comme le polyéthylène et le polypropylène.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la synthèse de composés d'ammonium quaternaire, largement utilisés comme désinfectants et assouplissants textiles.
L'octadécylamine se trouve dans la fabrication de promoteurs d'adhérence utilisés dans les encres d'imprimerie et les revêtements pour améliorer l'adhésion à divers substrats.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être utilisée comme tensioactif dans la formulation de revêtements réceptifs à l'encre pour les supports d'impression spécialisés dans l'industrie des arts graphiques.
Dans le secteur pétrolier et gazier, l’octadécylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les gazoducs et les réservoirs de stockage.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la création de composés de cure pour béton pour l'industrie de la construction afin de prévenir la perte d'eau prématurée et la fissuration.
La stéarylamine (octadécylamine) sert d'agent de nivellement dans la production de revêtements de sol époxy et polyuréthane pour améliorer la douceur et l'apparence de la surface.
La stéarylamine (octadécylamine) se trouve dans la formulation d'agents de démoulage pour l'industrie de la fabrication de fibres de verre et de composites.
Dans l'industrie automobile, l'octadécylamine est utilisée dans la production de mélanges de caoutchouc pour pneus et matériaux d'étanchéité.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans le développement d'émulsions de cire pour la protection et l'amélioration de l'apparence de diverses surfaces, notamment les voitures et les meubles.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux huiles lubrifiantes pour machines afin d'améliorer leurs propriétés anti-usure et de prolonger la durée de vie des composants mécaniques.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la fabrication d'adjuvants pour béton pour les mélanges de béton à haute résistance et autonivelants.
Dans l’industrie pétrolière, il est utilisé dans la formulation de tensioactifs pour la récupération assistée du pétrole des réservoirs.

La stéarylamine (octadécylamine) peut être trouvée dans la production de boues de forage et de fluides de forage pour l'exploration pétrolière et gazière.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée comme ingrédient dans la création de revêtements spéciaux pour l'industrie aérospatiale, offrant protection et attrait esthétique.
La stéarylamine (octadécylamine) joue un rôle dans la formulation d'adhésifs pour le laminage et le collage de divers matériaux, notamment le papier, le plastique et le bois.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans le développement d'inhibiteurs de rouille et de corrosion pour les applications automobiles et industrielles.
La stéarylamine (octadécylamine) est ajoutée aux produits de polissage et de cire automobiles pour améliorer la brillance et la longévité des finitions de peinture et de vernis transparent.
Dans le secteur agricole, il peut être utilisé comme composant dans les formulations de pesticides pour améliorer leurs propriétés d’épandage et de mouillage sur les surfaces végétales.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la synthèse de tensioactifs pour le traitement des textiles, facilitant la pénétration des colorants et les processus de finition.
La stéarylamine (octadécylamine) trouve des applications dans la production de graisses et lubrifiants industriels, offrant une protection et une amélioration des performances des machines.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la création de tensioactifs et d'émulsifiants pour divers produits de consommation, notamment les shampooings, les revitalisants et les savons liquides.



DESCRIPTION


La stéarylamine, également connue sous le nom d'octadécylamine, est un composé chimique de formule moléculaire C18H37NH2.
La stéarylamine (octadécylamine) est une amine primaire à longue chaîne, comportant une chaîne alkyle à 18 carbones liée à un groupe amino.
La stéarylamine fait partie de la famille des amines et est classée parmi les amines grasses en raison de sa longue queue hydrophobe.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans diverses applications industrielles, notamment comme agent émulsifiant, inhibiteur de corrosion et tensioactif.
La stéarylamine (octadécylamine) a un large éventail d'utilisations, notamment dans la production de détergents, d'assouplissants textiles, de produits pharmaceutiques et de divers procédés chimiques.
Ses propriétés le rendent précieux dans de nombreuses industries où une activité de surface et des capacités émulsifiantes sont nécessaires.

La stéarylamine, communément appelée octadécylamine, est un composé chimique de formule moléculaire C18H37NH2.
La stéarylamine (octadécylamine) est classée comme une amine grasse en raison de sa longue queue hydrophobe à 18 carbones.

La stéarylamine (octadécylamine) appartient à la famille des amines, comportant un groupe amino (NH2) dans sa structure.
La stéarylamine (octadécylamine) est une amine primaire, ce qui signifie que le groupe amino est attaché à un seul atome de carbone.
Le nom du produit chimique, « stéarylamine », est dérivé du terme « stéaryle », qui désigne la chaîne alkyle à 18 carbones.

La stéarylamine (octadécylamine) est un liquide incolore à jaunâtre pâle à température ambiante, selon sa pureté et ses conditions de stockage.
La stéarylamine (octadécylamine) est légèrement soluble dans l'eau, mais elle est hautement soluble dans divers solvants organiques, notamment les alcools et les hydrocarbures.

La stéarylamine (octadécylamine) est appréciée pour ses propriétés amphiphiles, avec un groupe amine polaire et une queue hydrocarbonée non polaire.
La stéarylamine (octadécylamine) est couramment utilisée comme agent émulsifiant dans la production d'émulsions et de suspensions, facilitant le mélange de substances généralement non miscibles.
Dans les applications industrielles, la stéarylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion, protégeant les métaux de la rouille et de la détérioration.
La stéarylamine (octadécylamine) sert de tensioactif, ce qui signifie qu'elle réduit la tension superficielle des liquides, ce qui peut améliorer les propriétés mouillantes et d'étalement des solutions.

La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée dans la synthèse de divers produits chimiques et constitue un élément clé dans la fabrication de détergents et d'assouplissants textiles.
La stéarylamine (octadécylamine) se retrouve dans la formulation de produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes, contribuant à leur texture et à leurs propriétés émollientes.
Dans l'industrie pharmaceutique, la stéarylamine est essentielle à la synthèse de divers médicaments et composés pharmaceutiques.

La stéarylamine (octadécylamine) est connue pour sa faible toxicité, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans diverses applications.
La stéarylamine (octadécylamine) est utilisée comme agent antistatique, réduisant l'accumulation d'électricité statique dans les plastiques et les textiles.
La stéarylamine (octadécylamine) peut agir comme agent dispersant pour les pigments et les colorants, contribuant ainsi à une répartition uniforme de la couleur.

Sa longue chaîne d'hydrocarbures lui confère des propriétés lubrifiantes, ce qui la rend précieuse dans les applications nécessitant une friction réduite.
Dans l'industrie textile, il est utilisé dans les processus de teinture et de finition afin d'améliorer les propriétés du tissu.
La stéarylamine (octadécylamine) est également présente dans les produits de nettoyage, où elle contribue à leurs capacités émulsifiantes et nettoyantes.
La stéarylamine (octadécylamine) améliore la stabilité des émulsions et des suspensions, ce qui la rend utile dans l'industrie alimentaire et des boissons pour diverses formulations.

Le numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) pour la stéarylamine (octadécylamine) est 124-30-1.
Son numéro de la Communauté européenne (CE) est le 204-695-9.
La stéarylamine (octadécylamine) est communément appelée octadécylamine en raison de sa structure à 18 carbones.
La stéarylamine (octadécylamine) est un produit chimique polyvalent et largement utilisé avec des applications dans de nombreuses industries, grâce à ses propriétés uniques et sa polyvalence.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C18H37NH2
Poids moléculaire : environ 283,5 g/mol
Structure chimique : C'est une amine aliphatique primaire avec une longue queue hydrophobe.
Solubilité : Il est peu soluble dans l’eau mais hautement soluble dans les solvants organiques comme les alcools et les hydrocarbures.
État : À température ambiante, il s’agit généralement d’un liquide incolore à jaunâtre pâle, mais sa couleur peut varier en fonction de sa pureté.
Odeur : Il peut y avoir une légère odeur d’amine.
Point de fusion : Le point de fusion de la stéarylamine pure est d'environ 35-38°C (95-100°F).
Point d'ébullition : Il a un point d'ébullition relativement élevé, généralement compris entre 300 et 315°C (572-599°F).
Densité : Il est généralement moins dense que l’eau et flotte sur l’eau.
Point d'éclair : La stéarylamine peut avoir un point d'éclair lorsqu'elle est exposée à une flamme nue ou à des étincelles.
Viscosité : Il présente une viscosité relativement faible.
Tension superficielle : Il peut abaisser la tension superficielle des liquides.
pH : Le pH d’une solution pure de stéarylamine est généralement alcalin.
Hygroscopique : Il peut absorber l’humidité de l’atmosphère, il est donc important de le conserver dans des contenants hermétiques.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:
Si la stéarylamine est inhalée et qu'une détresse respiratoire survient, déplacez rapidement la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Si la respiration est difficile, aidez la personne à trouver une position confortable et pratiquez la respiration artificielle si nécessaire.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir des informations sur l’exposition aux produits chimiques aux professionnels de la santé.


Contact avec la peau:

En cas de contact cutané avec la stéarylamine, retirer immédiatement les vêtements et chaussures contaminés.
Lavez doucement la zone cutanée affectée avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.
L'utilisation de savon ou d'un détergent doux peut aider à éliminer la substance.
Consulter un médecin en cas d'irritation cutanée, de rougeur, d'éruption cutanée ou de brûlures chimiques.


Lentilles de contact:

Si la stéarylamine entre en contact avec les yeux, rincez-les doucement mais abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Soulevez occasionnellement les paupières supérieures et inférieures pour assurer un rinçage adéquat.
Consultez immédiatement un médecin et continuez à vous rincer les yeux en attendant l'aide médicale.
Si la personne concernée porte des lentilles de contact, retirez-les si cela peut être fait facilement.


Ingestion:

Si de la stéarylamine est ingérée, ne PAS faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente et capable d'avaler.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir des informations sur la substance ingérée aux professionnels de santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié lors de la manipulation de la stéarylamine, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial, ainsi qu'une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection.
Utilisez un tablier ou des vêtements résistant aux produits chimiques pour minimiser le contact avec la peau.
Porter une protection respiratoire s'il existe un risque d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols.

Ventilation:
Utiliser une ventilation par aspiration locale pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air, en particulier dans les espaces clos.
Assurer une ventilation générale adéquate dans la zone de travail pour disperser les fumées ou vapeurs.

Évitement de contact :
Minimisez le contact avec la peau et les yeux.
Évitez toute exposition inutile.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit chimique.

Précautions d'emploi:
Utilisez des outils et des équipements anti-étincelles pour réduire le risque d'inflammation.
Utilisez un équipement antidéflagrant dans les zones où il existe un potentiel de vapeurs ou de poussières inflammables.
Manipulez la stéarylamine dans une hotte chimique bien ventilée si possible.
Évitez tout contact avec des matériaux et substances incompatibles.
Consultez les fiches de données de sécurité pour obtenir des conseils.

Déversements et fuites :
En cas de déversement, contenir le produit et empêcher sa propagation.
Absorber les déversements avec des matériaux inertes (p. ex. sable, vermiculite) et recueillir dans un contenant approprié pour élimination.
Nettoyer les déversements en suivant les procédures établies et en portant un équipement de protection approprié.
Éliminez les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

Conteneurs de stockage :
Conservez la stéarylamine dans des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles avec le produit chimique (par exemple, verre, acier inoxydable).
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont hermétiquement fermés pour éviter l’évaporation et la contamination.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez la stéarylamine dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Gardez les récipients bien fermés pour éviter toute exposition à l'air et à l'humidité.
Évitez l'exposition aux températures extrêmes, à la lumière directe du soleil et aux sources d'inflammation.
Ne pas stocker à proximité de matières incompatibles, telles que des acides forts ou des agents oxydants puissants.

Température de stockage:
Maintenir les températures de stockage dans la plage recommandée spécifiée dans la fiche de données de sécurité ou dans les directives du fabricant.

Ségrégation:
Conservez la stéarylamine à l’écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.
Séparez-le des produits chimiques incompatibles et utilisez un étiquetage et une séparation appropriés pour éviter la contamination croisée.

Confinement secondaire :
Utiliser des mesures de confinement secondaires, telles que des palettes de confinement des déversements, pour de plus grandes quantités afin d'empêcher les fuites ou les déversements de se propager.

Fiches de données de sécurité (FDS) :
Conserver les fiches de données de sécurité (FDS) facilement accessibles pour que le personnel puisse s'y référer en cas d'urgence ou d'exposition accidentelle.



SYNONYMES


Octadécylamine
N-Octadécylamine
1-octadécanamine
Aminé arachidique
Octadécylamine
Stéaramine
Octadécylamine, n-
Amine C18
Armée 18D
Armeen 18D-O
Armée 18-D
Alamine 336
Alamine 336K
Adogène 282
Adogène 381
Alkamine 336
stéarylamine
Stéarylamine
Stéaramine
Arachidylamine
Armac C.
1-stéaroylamine
N-heptadécylamine
Octadécylamine, N- (Français)
Octadécylamine, n-octadécylamine
Heptadécylamine
n-Octadécylamine
1-heptadécanamine
Heptadécylamine
n-heptadécylamine
N-stéaroylamine
Octadécylamine, amine arachidique
Arachidylamine
1-N-Octadécylamine
1-Stéaramine
Armeen 18D-O
Armée 18-DO
Armac 18
Armac C-18
Émersol 150
Émeri 6715
Hydrofol 1056
Hyamine 3500
Kortamine C-18
Monomine AS
Nitrocat 38A
Chlorhydrate d'octadécylamine
Acétate d'octadécylamine
Sabunol STA
Stéaramine EM
Aminex A100
Atmer 163
Arosurf PA
Armée 18/80
Alamine 336/25
Alamine 336/75
Armeen 18D-N
Alamine 308
Atmer 190
AL1830
Nikkol SZ-16
Tétrastéarylamine
1-stéarylamine
ADK CIZER S-17
Alamín 2
Stéarate d'amine
BASF Amine S
Conex
Taille
HFOE
Emersol 7031
Amisol
HS Amine 500
Primene JMT
Tégomer S
STEVIA
Stevia, also called Stevia rebaudiana, is a plant that is a member of the chrysanthemum family, a subgroup of the Asteraceae family (ragweed family).
There’s a big difference between the stevia you buy at the grocery store and the stevia you may grow at home.
Stevia products found on grocery store shelves, such as Truvia and Stevia in the Raw, don’t contain whole stevia leaf.
Stevia is made from a highly refined stevia leaf extract called rebaudioside A (Reb-A).

The active compounds are steviol glycosides (mainly stevioside and rebaudioside), which have 30 to 150 times the sweetness of sugar, are heat-stable, pH-stable, and not fermentable.
The human body does not metabolize the glycosides in stevia, so Stevia contains zero calories, like artificial sweeteners.
Stevia's taste has a slower onset and longer duration than that of sugar, and at high concentrations some of Stevias extracts may have an aftertaste described as licorice-like or bitter.

Stevia is a plant-based sweetener and alternative to sugar.
Stevia’s derived from the Stevia rebaudiana plant, which comes from the chrysanthemum family and is native to Brazil and Paraguay.
The stevia products we buy on the shelves are made from a heavily refined version of the plant’s leaf.
Stevia is between 150 and 200 times sweeter than sugar!
You’ll usually find Stevia in a blend with other sweeteners in commercial products.

What are the benefits?
Stevia is a non-nutritive sweetener, which means Stevia contains next to no calories.
Stevia’s a good option for those who are looking to lose weight, especially compared to sugar, which has around 20 calories per teaspoon.
Unlike sugar, stevia won’t spike insulin levels either.

Commercial use
In the early 1970s, sweeteners such as cyclamate and saccharin were gradually decreased or removed from a variant formulation of Coca-Cola.
Consequently, use of stevia as an alternative began in Japan, with the aqueous extract of the leaves yielding purified steviosides developed as sweeteners.
The first commercial Stevia sweetener in Japan was produced by the Japanese firm Morita Kagaku Kogyo Co., Ltd. in 1971.
The Japanese have been using stevia in food products and soft drinks, (including Coca-Cola), and for table use.
In 2006, Japan consumed more stevia than any other country, with stevia accounting for 40% of the sweetener market.

In the mid-1980s, stevia became popular in U.S. natural foods and health food industries, as a noncaloric natural sweetener for teas and weight-loss blends.
The makers of the synthetic sweetener NutraSweet (at the time Monsanto) asked the FDA to require testing of the herb.
As of 2006, China was the world's largest exporter of stevioside products.
In 2007, the Coca-Cola Company announced plans to obtain approval for its Stevia-derived sweetener, Rebiana, for use as a food additive within the United States by 2009, as well as plans to market Rebiana-sweetened products in 12 countries that allow stevia's use as a food additive.

In May 2008, Coca-Cola and Cargill announced the availability of Truvia, a consumer-brand Stevia sweetener containing erythritol and Rebiana, which the FDA permitted as a food additive in December 2008.
Coca-Cola announced intentions to release stevia-sweetened beverages in late December 2008.
From 2013 onwards, Coca-Cola Life, containing stevia as a sweetener, was launched in various countries around the world.

Shortly afterward, PepsiCo and Pure Circle announced PureVia, their brand of Stevia-based sweetener, but withheld release of beverages sweetened with rebaudioside A until receipt of FDA confirmation.
Since the FDA permitted Truvia and PureVia, both Coca-Cola and PepsiCo have introduced products that contain their new sweeteners.

Industrial extracts
Rebaudioside A has the least bitterness of all the steviol glycosides in the Stevia rebaudiana plant.
To produce rebaudioside A commercially, Stevia plants are dried and subjected to a water extraction process.
This crude extract contains about 50% rebaudioside A.
The various glycosides are separated and purified via crystallization techniques, typically using ethanol or methanol as solvent.
Stevia extracts and derivatives are produced industrially and marketed under different trade names.

In fact, many stevia products have very little stevia in them at all.
Reb-A is about 200 times sweeter than table sugar.
Sweeteners made with Reb-A are considered “novel sweeteners” because they’re blended with different sweeteners, such as erythritol (a sugar alcohol) and dextrose (glucose).
For example, Truvia is a blend of Reb-A and erythritol, and Stevia in The Raw is a blend of Reb-A and dextrose (packets) or maltodextrin (Bakers Bag).
Some stevia brands also contain natural flavors.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) doesn’t object to the term “natural flavors” if the related ingredients have no added colors, artificial flavors, or synthetics.

Still, ingredients that fall under the “natural flavor” umbrella may be highly processed.
Many argue that this means there’s nothing natural about them.

You can grow stevia plants at home and use the leaves to sweeten foods and beverages.
Reb-A sweeteners are available in liquid, powder, and granulated forms.
For purposes of this article, “stevia” refers to Reb-A products.

Are there benefits to using stevia?
Stevia is a nonnutritive sweetener.
This means it has almost no calories.
If you’re trying to lose weight, this aspect may be appealing.

However, to date, research is inconclusive.
The impact of nonnutritive sweetener on an individual’s health may depend on the amount that is consumed, as well as the time of day it’s consumed.
If you have diabetes, stevia may help keep your blood sugar levels in check.

One 2010 study of 19 healthy, lean participants and 12 obese participants found that stevia significantly lowered insulin and glucose levels.
Stevia also left study participants satisfied and full after eating, despite the lower calorie intake.
However, one noted limitation in this study is that Stevia took place in a laboratory setting, rather than in a real-life situation in a person’s natural environment.

And according to a 2009 study, stevia leaf powder may help manage cholesterol.
Study participants consumed 20 milliliters of stevia extract daily for one month.
The study found stevia lowered total cholesterol, LDL (“bad”) cholesterol, and triglycerides with no negative side effects.
Stevia also increased HDL (“good”) cholesterol.
Stevia’s unclear if occasional stevia use in lower amounts would have the same impact.

How to use stevia as a sugar substitute
Stevia may be used in place of table sugar in your favorite foods and beverages.
A pinch of stevia powder is equal to about one teaspoon of table sugar.

Tasty ways to use stevia include:
in coffee or tea
in homemade lemonade
sprinkled on hot or cold cereal
in a smoothie
sprinkled on unsweetened yogurt
Some stevia brands, such as Stevia in the Raw, can replace table sugar teaspoon for teaspoon (as in sweetened beverages and sauces), unless you’re using it in baked goods.

You can bake with stevia, although it may give cakes and cookies a licorice aftertaste.
Stevia in the Raw recommends replacing half the total amount of sugar in your recipe with their product.

Other brands aren’t made specifically for baking, so you’ll need to use less.
You should add extra liquid or a bulking ingredient such as applesauce or mashed bananas to your recipe to make up for the lost sugar.
Stevia may take some trial and error to get the texture and level of sweetness you like.

What Is Stevia?
Stevia is a sugar substitute made from the leaves of the stevia plant.
Stevia’s about 100 to 300 times sweeter than table sugar, but Stevia has no carbohydrates, calories, or artificial ingredients.

Not everyone likes the way Stevia tastes.
Some people find it bitter, but others think stevia tastes like menthol.
Try it in your morning coffee or sprinkled over your oatmeal to see if you like the taste.

Stevia Health Benefits
Stevia is natural, unlike other sugar substitutes.
Stevia’s made from a leaf related to popular garden flowers like asters and chrysanthemums.
In South America and Asia, people have been using stevia leaves to sweeten drinks like tea for many years.

Look for stevia in powder or liquid form in supermarkets and health-food stores.
You’re likely to find it on the baking goods aisle or in the health food aisle.

You may even get your sweet caffeine fix without calories or artificial sweeteners.
Major U.S. soda companies now sell diet cola soft drinks sweetened with stevia.
Some flavored waters also have stevia.
If you have diabetes, stevia could be a way to sweeten your yogurt or hot tea without adding carbohydrates.

Cooking With Stevia
You can use stevia like you would table sugar.

Sweeten a drink with Stevia or sprinkle Stevia on your cereal.
You can also cook with Stevia.
Each brand has Stevias own sugar-to-stevia ratio, so check the package before you measure out sweetener.
Stevia can cause a bitter aftertaste if you use too much.

Baking with stevia can be tricky.
Because it doesn’t have the same chemical properties as sugar, Stevia won’t give cakes, cookies, and breads the right texture.
Try experimenting with proportions or extra ingredients.
For example, adding whipped egg whites to a cake batter or extra baking powder and baking soda to a quick bread dough will help them rise.

Stevia (Stevia rebaudiana) is a bushy shrub that is native to northeast Paraguay, Brazil and Argentina.
Stevia is now grown in other parts of the world, including Canada and part of Asia and Europe.
Stevia is probably best known as a source of natural sweeteners.
Some people take stevia by mouth for conditions such as high blood pressure, diabetes, heartburn, and many others, but there is no good scientific evidence to support these uses.

Extracts from the stevia leaves are available as sweeteners in many countries.
In the US, stevia leaves and extracts are not approved for use as sweeteners, but they can be used as a "dietary supplement" or in skin care products.
In December 2008, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) granted Generally Recognized as Safe (GRAS) status to rebaudioside A, one of the chemicals in stevia, to be used as a food additive sweetener.

How does Stevia work ?
Stevia is a plant that contains natural sweeteners that are used in foods.
Researchers have also evaluated the effect of chemicals in stevia on blood pressure and blood sugar levels.
However, research results have been mixed.

Uses & Effectiveness ?
Insufficient Evidence for Diabetes.
Some early research suggests that taking 1000 mg daily of stevia leaf extract might reduce blood sugar levels after eating by a small amount in people with type 2 diabetes.
But other research shows that taking 250 mg of stevioside, a chemical found in stevia, three times daily does not decrease blood sugar after three months of treatment.
High blood pressure. How stevia might affect blood pressure is unclear.
Some research suggests that taking 750-1500 mg of stevioside, a chemical compound in stevia, daily reduces systolic blood pressure (the upper number in a blood pressure reading) by 10-14 mmHg and diastolic blood pressure (the lower number) by 6-14 mmHg.
However, other research suggests that taking stevioside does not reduce blood pressure.
Heart problems.
Heartburn.
Weight loss.
Water retention.
Other conditions.

Fast facts on stevia
Stevia is primarily grown in Brazil, Paraguay, Japan, and China.
The natural sweetener tastes 200 to 300 times sweeter than table sugar.
Stevia can be classified as “zero-calorie,” because the calories per serving are so low.
Stevia has shown potential health benefits as a healthful sugar alternative for people with diabetes.
Stevia and erythritol that have been approved for use in the United States (U.S.) and do not appear to pose any health risks when used in moderation.
Stevia, also known as Stevia rebaudiana Bertoni, is a bushy shrub that is part of the sunflower family. There are 150 species of stevia, all native to North and South America.

China is the current leading exporter of stevia products.
However, stevia is now produced in many countries.
The plant can often be purchased at garden centers for home growing.
As stevia is 200 to 300 times sweeter than table sugar.
Stevia typically requires about 20 percent of the land and far less water to provide the same amount of sweetness as other mainstream sweeteners.

Stevia contains eight glycosides.
These are the sweet components isolated and purified from the leaves of stevia. These glycosides include:

stevioside
rebaudiosides A, C, D, E, and F
steviolbioside
dulcoside A
Stevioside and rebaudioside A (reb A) are the most plentiful of these components.

The term “stevia” will be used to refer to steviol glycosides and reb A throughout this article.
These are extracted through a process of harvesting the leaves, then drying, water extraction, and purification.
Crude stevia, the processed product before Stevia is purified, often carries a bitter taste and foul smell until it is bleached or decolored.
Stevia takes roughly 40 steps to process the final stevia extract.

Stevia leaves contain stevioside in a range of concentrations up to around 18 percent.
Some of the common trade names for stevia sweeteners are:

Enliten
PureVia
Rebiana
Stevia
Steviacane
Stevia Extract In The Raw
SweetLeaf

Possible health benefits
As an alternative to sucrose, or table sugar, using stevia as a sweetener carries the potential for considerable health benefits.
Stevia is considered “no-calorie” on the FoodData Central (FDC).
Stevia does not strictly contain zero calories, but it is significantly less calorific than sucrose and low enough to be classified as such.

The sweet-tasting components in stevia sweeteners occur naturally.
This characteristic may benefit people who prefer naturally-sourced foods and beverages.
The low calorie count qualifies Stevia to be a healthful alternative for diabetes control or weight loss.
Here are some of the possible health benefits of stevia.

1) Diabetes
Research has shown that stevia sweeteners do not contribute calories or carbohydrates to the diet. They have also demonstrated no effect on blood glucose or insulin response.
This allows people with diabetes to eat a wider variety of foods and comply with a healthful meal plan.
Another review of five randomized controlled trials compared the effects of stevia on metabolic outcomes with the effects of placebos.
The study concluded that stevia showed minimal to no effects on blood glucose, insulin levels, blood pressure, and body weight.
In one of these studies, subjects with type 2 diabetes reported that stevia triggered significant reductions in blood glucose and glucagon response after a meal.
Glucagon is a hormone that regulates glucose levels in the blood, and the mechanism that secretes glucagon is often faulty in people with diabetes.
Glucagon drops when blood glucose climbs.
This regulates the glucose level.

2) Weight control
There are many causes of overweight and obesity, such as physical inactivity and increased intake of energy-dense foods that are high in fat and added sugars.
The intake of added sugars has been shown to contribute an average of 16 percent of the total calories in the American diet.
This has been linked to weight gain and reduced control of blood glucose levels.
Stevia contains no sugar and very few, if any, calories.
Stevia can be part of a well-balanced diet to help reduce energy intake without sacrificing taste.

3) Pancreatic cancer
Stevia contains many sterols and antioxidant compounds, including kaempferol.
Studies have found that kaempferol can reduce the risk of pancreatic cancer by 23 percent.

4) Blood pressure
Certain glycosides in stevia extract have been found to dilate blood vessels.
They can also increase sodium excretion and urine output.
A 2003 study showed that stevia could potentially help lower blood pressure.
The study suggested that the stevia plant might have cardiotonic actions.
Cardiotonic actions normalize blood pressure and regulate the heartbeat.
However, more recent studies have shown that stevia does not seem to impact blood pressure.
Further research is required to confirm this benefit of stevia.

5) Children’s diets
Foods and beverages containing stevia can play an important role in decreasing calories from unwanted sweeteners in the diets of children.
There are now thousands of products on the market containing naturally-sourced stevia, ranging from salad dressings to snack bars.
This availability allows children to consume sweet foods and drinks without the added calories while transitioning to a lower sugar diet.
Excessive sugars and calories are linked to obesity and cardiovascular disease.

6) Allergies
In 2010, the European Food Safety Committee (EFSA) reviewed existing literature to determine if there was any cause for concern regarding the potential for allergic reactions to stevia.
The reviewers concluded that “steviol glycosides are not reactive and are not metabolized to reactive compounds, therefore, it is unlikely that the steviol glycosides under evaluation should cause by themselves allergic reactions when consumed in foods.”
Even the highly purified forms of stevia extract are highly unlikely to cause an allergic reaction.
No cases of allergic reaction to stevia have been recorded since 2008.

How is stevia used?
In the U.S., stevia sweeteners are primarily foundTrusted Source in table sugar products and reduced calorie beverages as sugar substitutes.
Extracts from the stevia leaf have been available as dietary supplements in the U.S. since the mid-1990s, and many contain a mixture of both sweet and non-sweet components of the stevia leaf.
The sweet components in stevia sweeteners are naturally occurring.
This may further benefit consumers who prefer foods and beverages they perceive as natural.

Worldwide, more than 5,000 food and beverage products currently use stevia as an ingredient.
Stevia sweeteners are used as an ingredient in products throughout Asia and South America such as:
-ice cream
-desserts
-sauces
-yogurts
-pickled foods
-bread
-soft drinks
-chewing gum
-candy
-seafood
-prepared vegetables

Uses of stevia
Stevia is a useful sweetener for hot and cold drinks and can be sprinkled over foods for instant sweetness.
Stevia can be used in cooking, particularly where the primary role of stevia is to add sweetness.
Stevia does not caramelise and may not function so well as a direct substitute for sugar in recipes in which sugar is an integral part of the structure or texture.

The suitability of stevia in baking may vary depending on the ingredients of the stevia product itself.
Some stevia products have been formulated specifically for baking, however, it is advisable to check whether these will be suitable for your sugar levels as they may contain sugar.

Health benefits of stevia
Stevia is recognised as having properties which may result in the following health benefits:

Blood glucose lowering
Blood pressure lowering
Anti-inflammatory
Anti-tumour
Anti-diarrheal

Stevia, (Stevia rebaudiana), also called sweet leaf, flowering plant in the aster family (Asteraceae), grown for its sweet-tasting leaves.
The plant is native to Paraguay, where it has a long history of use by the Guaraní people.
The leaves contain a number of sweet-tasting chemicals known as steviol glycosides, which can be used fresh or dried to sweeten beverages or desserts or can be commercially processed into powdered noncaloric sweeteners.
Steviol glycosides, particularly the chemicals stevioside and rebaudioside A, can be more than 300 times sweeter than table sugar and are nonglycemic (i.e., they do not affect blood glucose levels).
Touted as a healthier alternative to sugar, stevia sweeteners grew in popularity worldwide in the early 21st century.

Stevia is a tender perennial herb that reaches 30.5–80 cm (1–2.5 feet) in height.
The oblong aromatic leaves are 2.5 cm (1 inch) long with a prominent midrib and are arranged oppositely along the stems.
The small tubular flowers have five white petals and are borne in terminal clusters; the flowers are usually removed to improve the flavour of the leaves.
Germination from seed is difficult, and most plants are grown from cuttings.
The plant requires rich well-drained soil and thrives in warm humid climates.

Stevia leaves have been used for more than 1,500 years by the Guaraní people.
Traditionally, the plant was used to sweeten yerba maté and other teas, and it had a number of applications in folk medicine.
The first scientific record of the plant dates to 1899, when Swiss botanist Mosè Giacomo Bertoni (known in Spanish as Moisés Santiago Bertoni) announced his discovery of the sweet-tasting plant and named it Eupatorium rebaudianum.
In the early 1970s Japanese scientists developed the first commercial stevia-derived sweetener, which quickly gained popularity in that country.
After an initial ban because of carcinogen concerns, specific glycoside extracts were approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2008.
The European Union approved stevia sweeteners in 2011.

Stevia is perhaps unique among food ingredients because it's most valued for what it doesn't do.
Stevia doesn't add calories.
Unlike other sugar substitutes, stevia is derived from a plant.
There is some question as to its effectiveness as a weight loss aid or as a helpful diet measure for diabetics.

The stevia plant is part of the Asteraceae family, related to the daisy and ragweed.
Several stevia species called candyleaf are native to New Mexico, Arizona and Texas.
But the prized species, Stevia rebaudiana (Bertoni), grows in Paraguay and Brazil, where people have used leaves from the stevia bush to sweeten food for hundreds of years.

Moises Santiago Bertoni, an Italian botanist, is often credited with the discovery of stevia in the late 1800s, even though the native Guarani people had used it for centuries.
Known as kaa-he (or sweet herb) by the native population, the leaves of the plant had many uses.
In traditional medicine in these regions, stevia served as a treatment for burns, colic, stomach problems and sometimes as a contraceptive.
The leaves were also chewed on their own as a sweet treat.

Stevia took Bertoni over a decade to find the actual plant, leading him to initially describe the plant as very rare.
About the same time, more farms started growing and harvesting the stevia plant.
Stevia quickly went from growing in the wild in certain areas to being a widely available herb.

The legal status of stevia as a food additive or dietary supplement varies from country to country.
In the United States, high-purity stevia glycoside extracts have been generally recognized as safe (GRAS) since 2008, and are allowed in food products, but stevia leaf and crude extracts do not have GRAS or Food and Drug Administration (FDA) approval for use in food.
The European Union approved Stevia additives in 2011, while in Japan, stevia has been widely used as a sweetener for decades.

The plant Stevia rebaudiana has been used for more than 1,500 years by the Guaraní peoples of South America, who called it ka'a he'ê ("sweet herb").
The leaves have been used traditionally for hundreds of years in both Brazil and Paraguay to sweeten local teas and medicines, and as a "sweet treat".
The genus was named for the Spanish botanist and physician Petrus Jacobus Stevus.

In 1899, Swiss botanist Moisés Santiago Bertoni, while conducting research in eastern Paraguay, first described the plant and the sweet taste in detail.
Only limited research was conducted on the topic until, in 1931, two French chemists isolated the glycosides that give stevia its sweet taste.

The stevia plant has been used for more than 1,500 years by people living in South America, including the Guaraní people of Brazil and Paraguay, who refer to it as ka’a he’ê, meaning “sweet herb.”
These native South Americans love using this non-caloric sugar substitute in their yerba mate tea, as medicine and as a sweet treat. In these countries, it also has been used specifically as a traditional medicine for burns, stomach problems, colic and even as a form of contraception.
Stevia can help you cut down on your sugar consumption, but are there are stevia side effects that may make it bad for you?
Several articles and other sources online claim that there may be some negative stevia side effects. This can be confusing, especially because it’s often touted as one of the healthiest natural sweeteners around.
So is stevia bad for you? Fortunately, side effects are not typically common, especially if you choose the right product.
In this article, we’ll lay out for you both the good and the bad about how stevia side effects may affect your health, as well as the distinctions between the many types of this natural sweetener.

What Is Stevia?
Stevia is an herbal plant that belongs to the Asteraceae family, which means Stevia’s closely related to ragweed, chrysanthemums and marigolds.
Although there are over 200 species, Stevia rebaudiana Bertoni is the most prized variety and the cultivar used for production of most edible products.

Stevia can naturally add sweetness to recipes even without contributing calories.
Stevia leaf extract is about 200 times sweeter than sugar, depending on the specific compound discussed, which means that you only need a tiny bit at a time to sweeten your morning tea or next batch of healthy baked goods.

In 1931, chemists M. Bridel and R. Lavielle isolated the two steviol glycosides that make the leaves of the plant sweet: stevioside and rebaudioside (with five variations: A, C, D, E and F).
Stevioside is sweet but also has a bitter aftertaste that many complain about when using it, while isolated rebaudioside is sweet without the bitterness.

Many raw/crude stevia or minimally processed stevia products contain both types of compounds, whereas more highly processed forms only contain the rebaudiosides, which is the sweetest part of the leaf.
Rebiana, or high-purity rebaudioside A, is “generally recognized as safe” (GRAS) by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and may be used as an artificial sweetener in foods and beverages.
Research shows that using the whole leaf or purified rebaudioside A boasts some great health perks, but the same may not hold true for altered blends that actually contain very little of the plant itself.

Types
When Stevia comes to the options available today, Stevia’s important to know that not all stevia sweeteners are created equal.
In fact, there has been concern in recent years about counterfeit stevia or products laced with unwanted ingredients, which is one likely reason the FDA has been slow to approve all stevia leaf extracts and other products as GRAS.

Here is how some of these forms compare:
Crude stevia/green leaf stevia is the least processed of the types.
The leaves are dried and ground into powder form, producing a final product that is only about 10–15 times sweeter than sugar.
This unprocessed version more than likely contains a combination of steviosides and rebaudiosides.
Purified stevia extracts are also available.
In the U.S., this type of sweetener is composed of rebaudioside A in either a pure extract or our third type (altered blends).
Per FDA standards set forth in 2008, these extracts must contain over 95% or more pure rebaudioside A glycosides and may not contain other forms of rebaudiosides or steviosides in order to be legally marketed as food.
While purified stevia extracts are more processed than green leaf varieties, their health perks seem to be on par with the unprocessed counterpart.
Finally, the least healthy option is altered stevia blends.
By the time a product like this is placed on a shelf, very little of the stevia plant still remains, and many purified stevia extracts and altered blends are reported to be 200–400 times sweeter than sucrose.
Some companies use processes to create these blends that include chemical solvents, including acetonitrile, which is toxic to the central nervous system, and a corn-based derivative called erythritol.
The small amount remaining contains rebaudioside A only in the U.S.

Organic vs. Non-Organic
Organic Stevia

Made from organically grown stevia
Non-GMO
No glycemic impact
Naturally gluten-free
Unfortunately, even some organic versions contain fillers.
Some aren’t truly pure stevia, so you should always read labels if you’re looking for a 100 percent stevia product.

Non-Organic Stevia
Does not have to be made from organically grown stevia, meaning Stevia may be produced with pesticides or other chemicals
Non-GMO (there are currently no genetically modified cultivars of stevia in the world)
No glycemic impact
Naturally gluten-free
With non-organic brands, it’s very important to look for additional ingredients, like erythritol or inulin.
Although stevia itself is always non-GMO, many non-organic products are combined with erythritol or other non-nutritive sweeteners, many of which are made from GMO ingredients like corn.

Benefits
Is stevia really healthy? According to a 2020 review, “In addition to its hypoglycemic property, the stevia plant also exhibits antibacterial, anti-inflammatory, hypotensive, antiseptic, diuretic, anti-fertility and cardiotonic properties.”
Below are some of the main advantages associated with stevia use:

1. May Have Anticancer Abilities
In 2012, Nutrition and Cancer highlighted a groundbreaking laboratory study that, for the first time ever, showed that stevia extract could help kill off breast cancer cells.
Stevia was observed that stevioside enhances cancer apoptosis (cell death) and decreases certain stress pathways in the body that contribute to cancer growth.
Another in vitro study out of China also found that steviol, which is a component found naturally in the leaves of the plant, was effective at blocking the growth and spread of gastrointestinal cancer cells, suggesting that it could possess powerful cancer-fighting properties.

2. Sweet News for Diabetics
Due to the fact that they can be supportive of metabolic health, many experts now recommend zero-calorie sweeteners such as stevia for those with obesity, prediabetes and diabetes.
A 2018 review published in the Journal of Nutrition concluded that using stevia instead of white sugar can be very beneficial to those with diabetes who need to follow a low-glycemic, diabetic diet plan.
A separate article published in Jou
STİREN/AKRİLAT KOPOLIMER
Süt veya losyon gürünümü veren opaklaştırıcı. Şampuan, sıvı sabun, duş jeli (%0.1-1)
STPP
Sodium triphosphate; Triphosphoric acid pentasodium salt; Sodium Phosphate Tripoly; STPP; Tripolyphosphate de sodium; Pentasodium triphosphate; Pentasodium Tripolyphosphate; Natriumtripolyphosphat; Pentanatriumtriphosphat (German); Trifosfato de pentasodio (Spanish); Triphosphate de pentasodium (French) cas no:7758-29-4
STPP (SODIUM TRI POLY PHOSPHATE)
STRONTIUM CHLORIDE, N° CAS : 10476-85-4 - Chlorure de strontium (hexahydraté), Nom INCI : STRONTIUM CHLORIDE, Nom chimique : Strontium chloride, N° EINECS/ELINCS : 233-971-6 Classification : Règlementé. Ses fonctions (INCI): Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection), Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Agent apaisant : Aide à alléger l'inconfort de la peau ou du cuir chevelu
STRONTIUM CHLORIDE
Strontium Chloride Anhydrous; Strontium Dichloride CAS NO: 10476-85-4
Strontium Chloride Anhydrous
Strontium dihydroxide; Strontium Hydroxide-8-Hydrate Pure; CAS NO:18480-07-4
Strontium Hydroxide
cas no 100-42-5 Vinyl benzene; Stryrene; Cinnamenol; Cinnamol; Cinnamene; Cinnamenol; Ethenylbenzene; Phenethylene; Vinylbenzene; Vinylbenzol; Phenylethene; Stirolo (Italian); Styreen (Dutch); Styren (Czech); Styrol (German); Styrolene; Styron; Styropol; Styropor; Vinylbenzen (Dutch);
STYRENE
Benzene,diethenyl-,Copolymerwithethenylbenzene;POLYSTYRENE 33'000;POLYSTYRENE RESIN;POLYSTYRENE: DIVINYLBENZENE COPOLYMER BEADS;POLYSTYRENE CROSSLINKED WITH DIVINYLBENZENE;POLY(STYRENE-DIVINYLBENZENE);POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE) CAS NO: 9003-70-7
Styrene Acrylates Copolymer
2- propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene styrene-methacrylic acid copolymer CAS Number 9010-92-8
Styrene/Acrylamide copolymers
2-propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene CAS NO: 9010-92-8
Styrene/Acrylate copolymers
cas no 110-15-6 Butanedionic acid; Amber acid; Butanedioic acid; Dihydrofumaric acid; asuccin; 1,2-ethanedicarboxylic acid; wormwood; wormwood acid; katasuccin; Asuccin; Bernsteinsaure (German); Kyselina Jantarova (Czech);
SUCCINIC ACID
SUCCINIC ACID (succinic acid) Therapeutic Uses of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinic acid (Succınıc acıd) (100 mM) significantly inhibited systemic anaphylaxis induced by compound 48/80 /a potent mast cell degranulator/ in mice and dose-dependently inhibited local anaphylaxis activated by anti-dinitrophenyl IgE. Further 10 and 100 mM significantly inhibited histamine release from rat peritoneal mast cells activated by compound 48/80 or anti-dinitrophenyl IgE. In addition Succinic acid (Succınıc acıd) (0.1 and 1 mM) had a significant inhibitory effect on anti-dinitrophenyl IgE-induced tumor necrosis factor-alpha secretion from rat peritoneal mast cells. The level of cyclic AMP in rat peritoneal mast cells, when Succinic acid (Succınıc acıd) (100 mM) was added, transiently and significantly increased about 4 times compared with that of basal cells. These results suggest a possible use of Succinic acid (Succınıc acıd) in managing mast cell-dependent anaphylaxis. Mechanism of Action of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinate is an essential component of the Krebs or citric acid cycle and serves an electron donor in the production of fumaric acid and FADH2. It also has been shown to be a good "natural" antibiotic because of its relative acidic or caustic nature (high concentrations can even cause burns). Succinate supplements have been shown to help reduce the effects of hangovers by activating the degradation of acetaldehyde - a toxic byproduct of alcohol metabolism - into CO2 and H2O through aerobic metabolism. Succinic acid (Succınıc acıd) has been shown to stimulate neural system recovery and bolster the immune system. Claims have also been made that it boosts awareness, concentration and reflexes. Metabolite Description Succinic acid (Succınıc acıd), also known as butanedionic acid or succinate, belongs to the class of organic compounds known as dicarboxylic acids and derivatives. These are organic compounds containing exactly two carboxylic acid groups. Succinic acid (Succınıc acıd) is a drug which is used for nutritional supplementation, also for treating dietary shortage or imbalance. Succinic acid (Succınıc acıd) exists as a solid, soluble (in water), and a weakly acidic compound (based on its pKa). Succinic acid (Succınıc acıd) has been found throughout most human tissues, and has also been detected in most biofluids, including cerebrospinal fluid, breast milk, sweat, and blood. Within the cell, Succinic acid (Succınıc acıd) is primarily located in the mitochondria, endoplasmic reticulum, peroxisome and cytoplasm. Succinic acid (Succınıc acıd) exists in all eukaryotes, ranging from yeast to humans. Succinic acid (Succınıc acıd) participates in a number of enzymatic reactions. In particular, Succinic acid (Succınıc acıd) can be biosynthesized from Succinic acid (Succınıc acıd) semialdehyde; which is mediated by the enzyme succinate-semialdehyde dehydrogenase, mitochondrial. Furthermore, Succinic acid (Succınıc acıd) can be converted into fumaric acid; which is catalyzed by the enzyme succinate dehydrogenase. Finally, Succinic acid (Succınıc acıd) can be biosynthesized from acetoacetic acid and succinyl-CoA through the action of the enzyme succinyl-coa:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial. In humans, Succinic acid (Succınıc acıd) is involved in the oncogenic action OF 2-hydroxyglutarate pathway, the citric Acid cycle pathway, the phytanic Acid peroxisomal oxidation pathway, and the ketone body metabolism pathway. Succinic acid (Succınıc acıd) is also involved in several metabolic disorders, some of which include the hyperornithinemia with gyrate atrophy (hoga) pathway, the isovaleric aciduria pathway, the 3-methylglutaconic aciduria type III pathway, and the hyperprolinemia type II pathway. Succinic acid (Succınıc acıd) is an odorless and sour tasting compound that can be found in a number of food items such as onion-family vegetables, dock, common walnut, and tarragon. This makes Succinic acid (Succınıc acıd) a potential biomarker for the consumption of these food products. Succinic acid (Succınıc acıd) is a potentially toxic compound. Succinic acid (Succınıc acıd) has been found to be associated with several diseases known as lung cancer, lipoyltransferase 1 deficiency, canavan disease, and alzheimer's disease; Succinic acid (Succınıc acıd) has also been linked to the inborn metabolic disorders including d-2-hydroxyglutaric aciduria. Uses of Succinic acid (Succınıc acıd) range from scientific applications such as radiation dosimetry and standard buffer solutions to applications in agriculture, food, medicine, plastics, cosmetics, textiles, plating, and waste-gas scrubbing. Succinic acid (Succınıc acıd) is used as starting material in the manufacture of alkyd resins, dyes, pharmaceuticals, and pesticides. Reaction with glycols gives polyesters; esters formed by reaction with monoalcohols are important plasticizers and lubricants. Hydrogenation of maleic acid, maleic anhydride, or fumaric acid produces good yields of Succinic acid (Succınıc acıd). 1,4-Butanediol can be oxidized to Succinic acid (Succınıc acıd) in several ways: (1) with O2 in an aqueous solution of an alkaline-earth hydroxide at 90-110 °C in the presence of Pd-C; (2) by ozonolysis in aqueous acetic acid; or (3) by reaction with N2O4 at low temperature. Succinic acid (Succınıc acıd) can ... be obtained by phase-transfer-catalyzed reaction of 2-haloacetates, electrolytic dimerization of bromoacetic acid or ester, oxidation of 3-cyanopropanal, and fermentation of n-alkanes. Succinic acid (Succınıc acıd) is derived from fermentation of ammonium tartrate. Analytic Laboratory Methods of Succinic acid (Succınıc acıd) Method: AOAC Method 970.31; Procedure: gas chromatographic method; Analyte: Succinic acid (Succınıc acıd); Matrix: eggs; Detection Level: not provided. Method: AOAC 948.14; Procedure: ether extraction method; Analyte: Succinic acid (Succınıc acıd); Matrix: eggs; Detection Level: not provided. Incineration: Succinic acid (Succınıc acıd) should be combined with paper or other flammable material. An alternate procedure is to dissolve it in a flammable solvent and spray the solutions into the fire chamber. Succinic acid (Succınıc acıd) is produced, as an intermediate or a final product, by process units covered under this subpart. Succinic acid (Succınıc acıd) used as a general purpose food additive in animal drugs, feeds, and related products is generally recognized as safe when used in accordance with good manufacturing or feeding practice. Succinic acid (Succınıc acıd) is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption, as long as 1) the quantity of the substance added to food does not exceed the amount reasonably required to accomplish its intended physical, nutritive, or other technical effect in food, and 2) any substance intended for use in or on food is of appropriate food grade and is prepared and handled as a food ingredient. /LABORATORY ANIMALS: Acute Exposure/ Succinic acid (Succınıc acıd) is slight skin irritant and a strong eye irritant in rats. Application of 750 ug of Succinic acid (Succınıc acıd) as a 15% solution produced severe damage in rabbit eyes. The clinical signs of acute toxicity in rats are weakness and diarrhea. Subchronic or Prechronic Exposure/ Administration of 500 mg/100 g/day for 20 days to rats 60 days post-operative after induction of bladder stone formation. Stone formation in 36% of animals treated with Succinic acid (Succınıc acıd), 60% in controls. Succinic acid (Succınıc acıd)'s production and use in the manufacture of lacquers, dyes, esters for perfumes, in photography, and in foods as a sequestrant, buffer and neutralizing agent may result in its release to the environment through various waste streams. Succinic acid (Succınıc acıd) is a constituent of almost all plant and animal tissues as it is a normal intermediary metabolite, being a component of the Kreb's Cycle. If released into the atmosphere, Succinic acid (Succınıc acıd) is expected to exist in both the particulate and vapor phases in the ambient atmosphere based on an extrapolated vapor pressure of 1.91X10-7 mm Hg at 25 °C. Vapor-phase Succinic acid (Succınıc acıd) will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals with an estimated half-life of about 6 days. Particulate-phase Succinic acid (Succınıc acıd) will be physically removed from the atmosphere by wet and dry deposition. If released to soil, an estimated Koc of 11 indicates that Succinic acid (Succınıc acıd) is expected to have very high mobility in soil. Volatilization from dry and wet soil surfaces is not expected to occur based on this compound's extrapolated vapor pressure and an estimated Henry's Law constant of 3.6X10-13 atm-cu m/mole at 25 °C, respectively. Biodegradation of Succinic acid (Succınıc acıd) in both soil and water is expected to be an important fate process based on a theoretical BOD of 78% measured using the MITI test. If released into water, Succinic acid (Succınıc acıd) is not expected to adsorb to suspended solids and sediments in the water column based on its estimated Koc. The potential for bioconcentration of Succinic acid (Succınıc acıd) in aquatic organisms is low based on an estimated BCF of 3. Volatilization from water surfaces is not expected to be important based on pKas of 4.16 and 5.6 (anions do not volatilize) and the estimated Henry's Law constant of the free acid.Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to Succinic acid (Succınıc acıd) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Succinic acid (Succınıc acıd) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Succinic acid (Succınıc acıd) via inhalation of ambient air, ingestion of food and drinking water, and dermal contact with consumer products containing Succinic acid (Succınıc acıd). (SRC) Succinic acid (Succınıc acıd) has been observed in distillate from amber and occurs in fossils, fungi, lichens etc(1). It is a constituent of almost all plant and animal tissues and has also been found in meteorites(2). Succinic acid (Succınıc acıd) is a normal intermediary metabolite and a constituent of the citric acid cycle /Kreb's Cycle/. Succinic acid (Succınıc acıd)'s production and use in the manufacture of lacquers, dyes, esters for perfumes, in photography(1) and in foods as a sequestrant, buffer and neutralizing agent(2) may result in its release to the environment through various waste streams(SRC). Environmental Fate of Succinic acid (Succınıc acıd) TERRESTRIAL FATE: Based on a classification scheme(1), an estimated Koc value of 11(SRC), determined from a log Kow of -0.59(2) and a regression-derived equation(3), indicates that Succinic acid (Succınıc acıd) is expected to have very high mobility in soil(SRC). Volatilization of Succinic acid (Succınıc acıd) from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process(SRC) given an estimated Henry's Law constant of 3.6X10-13 atm-cu m/mole(SRC), derived from its vapor pressure, 1.91X10-7 mm Hg(4), and water solubility, 8.32X10+4 mg/L(5). Succinic acid (Succınıc acıd) is not expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon its vapor pressure of 1.91X10-7 mm Hg at 25 °C(4). The anion form, which is the dominant form in the environment (pKa 4.16 and 5.6), will also not volatilize(SRC). Succinic acid (Succınıc acıd) has been observed to biodegrade in soil at rates ranging from 52 to 89% in 7 days to 71 to 95% in 84 days at an initial concn of 1000 ppm(6), suggesting biodegration may be an important environmental fate process in soil. AQUATIC FATE: Based on a classification scheme(1), an estimated Koc value of 11(SRC), determined from a log Kow of -0.59(2) and a regression-derived equation(3), indicates that Succinic acid (Succınıc acıd) is not expected to adsorb to suspended solids and sediment(SRC). Volatilization from water surfaces is not expected(3) based upon an estimated Henry's Law constant of 3.6X10-13 atm-cu m/mole(SRC), derived from its vapor pressure, 1.91X10-7 mm Hg(4), and water solubility, 8.32X1+4 mg/L(5). One of the pKa values of Succinic acid (Succınıc acıd) is 4.21(6), indicating that this compound will exist in the dissociated form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to suspended solids and sediment than their neutral counterparts(7), and will not volatilize. According to a classification scheme(8), an estimated BCF of 3(SRC), from its log Kow(2) and a regression-derived equation(9), suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low(SRC). Succinic acid (Succınıc acıd), present at 100 mg/L, reached 78% of its theoretical BOD in 14 days using an activated sludge inoculum at 30 mg/L and the Japanese MITI test(10), suggesting biodegradation may be an important environmental fate process in water. ATMOSPHERIC FATE: According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere(1), Succinic acid (Succınıc acıd), which has a vapor pressure of 1.91X10-7 mm Hg at 25 °C(2), is expected to exist in both the vapor and particulate phases in the ambient atmosphere. Vapor-phase Succinic acid (Succınıc acıd) is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals(SRC); the half-life for this reaction in air is estimated to be 6 days(SRC), calculated from its rate constant of 2.8X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 °C that was derived using a structure estimation method(3). Particulate-phase Succinic acid (Succınıc acıd) may be removed from the air by wet and dry deposition(SRC). Environmental Biodegradation of Succinic acid (Succınıc acıd) AEROBIC: Succinic acid (Succınıc acıd) has been observed to biodegrade in soil at rates ranging from 52 to 89% in 7 days to 71 to 95% in 84 days at an initial concn of 1000 ppm(1). Succinic acid (Succınıc acıd) reached 35% of its theoretical BOD in 5 days using a sewage inoculum(2). In a Warburg test using a sewage seed, Succinic acid (Succınıc acıd) reached 67.5% of its theoretical BOD in 5 days(3). In a Warburg test using an activated sludge inoculum, Succinic acid (Succınıc acıd) (concentration of 500 ppm) reached 11.2%, 27.2%, and 42.4% of its theoretical BOD in 6, 12, and 24 hours, respectively(4). In a Warburg test using an activated sludge inoculum acclimated to phenol, Succinic acid (Succınıc acıd), present at a concn of 500 ppm, reached 57% of its theoretical BOD after 12 hours(5). In screening tests, Succinic acid (Succınıc acıd), present at a concn of 5 ppm, reached 73.9% and 73.6% of its theoretical BOD in 5 days in water and seawater, respectively(6). In screening tests, Succinic acid (Succınıc acıd), present at a concn of 2 and 5 ppm, reached 72.8% and 73.2% of its theoretical BOD in 5 days, respectively in seawater and water, respectively(6). Succinate was observed to degrade in a soil study, based on carbon dioxide evolution, using Pahokee muck at rates ranging from 1.18 to 1.97 14CO2 evolution (14C%/cu cm soil min) in Oct for fallow soil and soil planted with grass, respectively; 0.56 to 0.82 14CO2 evolution (14C%/cu cm soil min) in Jan for fallow soil and soil planted with grass, respectively(7). Succinic acid (Succınıc acıd), present at 100 mg/L, reached 78% of its theoretical BOD in 14 days using an activated sludge inoculum at 30 mg/L and the Japanese MITI test(8). ANAEROBIC: Succinic acid (Succınıc acıd) was identified as being amenable to anaerobic biodegradation(1). After a lag period of 10 days, Succinic acid (Succınıc acıd) was metabolized at a rate of 110 mg/l day by anaerobic bacteria acclimated to acetate culture(2). The rate constant for the vapor-phase reaction of Succinic acid (Succınıc acıd) with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 2.8X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 °C(SRC) using a structure estimation method(1). This corresponds to an atmospheric half-life of about 6 days at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm(1). Succinic acid (Succınıc acıd) is not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of hydrolyzable functional groups(2). The rate constant for the reaction of Succinic acid (Succınıc acıd) with hydroxyl radicals in aqueous solution has been measured as 3.1X10+8 L/mol sec(3). An estimated BCF of 3 was calculated for Succinic acid (Succınıc acıd) (SRC), using a log Kow of -0.59(1) and a regression-derived equation(2). The Koc of Succinic acid (Succınıc acıd) is estimated as 11(SRC), using a log Kow of -0.59(1) and a regression-derived equation(2). According to a classification scheme(3), this estimated Koc value suggests that Succinic acid (Succınıc acıd) is expected to have very high mobility in soil. One of the pKa values of Succinic acid (Succınıc acıd) is 4.21(4), indicating that this compound will exist in anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to organic carbon and clay than their neutral counterparts(5). The Henry's Law constant for Succinic acid (Succınıc acıd) is estimated as 3.6X10-13 atm-cu m/mole(SRC) derived from its vapor pressure, 1.91X10-7 mm Hg(1), and water solubility, 8.32X10+4 mg/L(2). This Henry's Law constant indicates that Succinic acid (Succınıc acıd) is expected to be essentially nonvolatile from water surfaces(3). The anion form, which is the dominant form in the environment (pKa 4.16 and 5.6(4)), will also not volatilize(SRC). Succinic acid (Succınıc acıd) is not expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon its vapor pressure(1). RAIN/SNOW: Succinic acid (Succınıc acıd) was identified in rainwater from Niwot Ridge, CO at an unspecified concn(1). Succinic acid (Succınıc acıd) was detected in rain and snow samples collected from Southern California at concns ranging from 0.034 to 3.8 uM(2). Rain and snow samples collected from Ithaca, NY and Hubbard Brook, NH between June 1976 and May 1977 contained Succinic acid (Succınıc acıd) at concns ranging from 0.1 umol/94 cm precipitation to 0.1 umol/75 cm precipitation(3). Wet precipitation samples (snow, sleet, rain) collected from Tokyo in 1992 contained Succinic acid (Succınıc acıd) at concns ranging from 1.28 ug/l to 95.5 ug/l(4). Succinic acid (Succınıc acıd) was identified in treated water at an unspecified concn from an unspecified location(5). Succinic acid (Succınıc acıd) has been identified as a component of pulp mill effluent(1). URBAN/SUBURBAN: Succinic acid (Succınıc acıd) was detected in Los Angeles air samples, collected in June and Oct 1984, at concns ranging from 0.66 to 2.37 nmol/cu m in West Los Angeles and 1.84 to 2.13 nmol/cu m in downtown Los Angeles(1). Dust samples from downtown Los Angeles and a UCLA campus building contained Succinic acid (Succınıc acıd) at concns of 268 and 406 nmol/cu m, respectively(1). Succinic acid (Succınıc acıd) was detected in aerosol samples from urban Tokyo at an average concn of 37 ng/cu m between 1988-89(2). Succinic acid (Succınıc acıd) was detected in airborne aerosols from Schenectady, NY collected during Oct 1991 at concns ranging from 55 to 167 ng/cu m(3). Succinic acid (Succınıc acıd) was detected in atmospheric aerosols collected from Tsukuba, Japan(4). The average ambient annual concn of Succinic acid (Succınıc acıd) in fine particles collected from West Los Angeles, downtown Los Angeles, Pasadena, Rubidoux, and San Nicolas Island, CA in 1982 was 55.0, 66.5, 51.2, 84.1, and <0.02 ng/cu m, respectively(5). The average concn of Succinic acid (Succınıc acıd) in airborne aerosols collected from Takasaki and Karuizawa, Japan in July 1986 was 25.0 and 21.0 ng/cu m, respectively(6). The average daytime concn of Succinic acid (Succınıc acıd) in air samples collected from Takasaki and Karuizawa, Japan in July 1986 was 47.1 and 36.4 ng/cu m, respectively(7). The ambient concn of Succinic acid (Succınıc acıd) in West Los Angeles in Oct. 1982 was 14.1 ng/cu m(8). Aerosol samples collected from Tokyo in Feb and July 1992 contained Succinic acid (Succınıc acıd) at concns ranging from 139 to 279 ng/cu m(9). Succinic acid (Succınıc acıd) was identified as a flavoring constituent of gari, 0.04% and farine, 0.002%(1). Aerosol emission rates of Succinic acid (Succınıc acıd) from frying hamburger meat was 2.3 mg/kg of meat cooked; emission rates from charbroiling hamburger was 7.6 mg/kg of meat cooked for extra-lean hamburger (approx. 10.0% fat) and 12.0 mg/kg of meat cooked for regular hamburger (approx. 21% fat)(2). NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 31,198 workers (16,182 of these are female) are potentially exposed to Succinic acid (Succınıc acıd) in the US(1). Occupational exposure to Succinic acid (Succınıc acıd) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Succinic acid (Succınıc acıd) is produced or used(SRC). Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Succinic acid (Succınıc acıd) via inhalation of ambient air, ingestion of food and drinking water, and dermal contact with consumer products containing Succinic acid (Succınıc acıd)(SRC). FDA Food Additive Status of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinic acid (Succınıc acıd) - GRAS/FS - Acidified Skim Milk - 131.144; MISC, GRAS, GMP - 184.1091; In animal feeds - 582.1091 Metabolism/Metabolites Succinic acid (Succınıc acıd) is a normal intermediary metabolite and a constituent of the citric acid cycle. It is readily metabolized when administered to animals, but may be partly excreted unchanged in the urine if large doses are fed. Absorption, Distribution and Excretion Succinic acid (Succınıc acıd) occurs normally in human urine (1.9-8.8 mg/L). Butanedioic acid (Succinic acid (Succınıc acıd)) is a known environmental transformation product of Sulcotrione. Succinic acid (Succınıc acıd) is a known environmental transformation product of Linuron. Succinic acid (Succınıc acıd) (/səkˈsɪnɪk/) is a dicarboxylic acid with the chemical formula (CH2)2(CO2H)2.[5] The name Succinic acid (Succınıc acıd) derives from Latin succinum, meaning amber. In living organisms, Succinic acid (Succınıc acıd) takes the form of an anion, succinate, which has multiple biological roles as a metabolic intermediate being converted into fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase in complex 2 of the electron transport chain which is involved in making ATP, and as a signaling molecule reflecting the cellular metabolic state.[6] Succinic acid (Succınıc acıd) is marketed as food additive E363. Succinate is generated in mitochondria via the tricarboxylic acid cycle (TCA). Succinate can exit the mitochondrial matrix and function in the cytoplasm as well as the extracellular space, changing gene expression patterns, modulating epigenetic landscape or demonstrating hormone-like signaling.[6] As such, succinate links cellular metabolism, especially ATP formation, to the regulation of cellular function. Dysregulation of succinate synthesis, and therefore ATP synthesis, happens in some genetic mitochondrial diseases, such as Leigh syndrome, and Melas syndrome, and degradation can lead to pathological conditions, such as malignant transformation, inflammation and tissue injury. Other names of Succinic acid (Succınıc acıd) 1,4-Butanedioic acid Physical properties of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinic acid (Succınıc acıd) is a white, odorless solid with a highly acidic taste.[5] In an aqueous solution, Succinic acid (Succınıc acıd) readily ionizes to form its conjugate base, succinate (/ˈsʌksɪneɪt/). As a diprotic acid, Succinic acid (Succınıc acıd) undergoes two successive deprotonation reactions: (CH2)2(CO2H)2 → (CH2)2(CO2H)(CO2)− + H+ (CH2)2(CO2H)(CO2)− → (CH2)2(CO2)22− + H+ The pKa of these processes are 4.3 and 5.6, respectively. Both anions are colorless and can be isolated as the salts, e.g., Na(CH2)2(CO2H)(CO2) and Na2(CH2)2(CO2)2. In living organisms, primarily succinate, not Succinic acid (Succınıc acıd), is found. Commercial production of Succinic acid (Succınıc acıd) Historically, Succinic acid (Succınıc acıd) was obtained from amber by distillation and has thus been known as spirit of amber. Common industrial routes include hydrogenation of maleic acid, oxidation of 1,4-butanediol, and carbonylation of ethylene glycol. Succinate is also produced from butane via maleic anhydride.[10] Global production is estimated at 16,000 to 30,000 tons a year, with an annual growth rate of 10%.[11] Genetically engineered Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae are proposed for the commercial production via fermentation of glucose. Chemical reactions of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinic acid (Succınıc acıd) can be dehydrogenated to fumaric acid or be converted to diesters, such as diethylsuccinate (CH2CO2CH2CH3)2. This diethyl ester is a substrate in the Stobbe condensation. Dehydration of Succinic acid (Succınıc acıd) gives succinic anhydride.[14] Succinate can be used to derive 1,4-butanediol, maleic anhydride, succinimide, 2-pyrrolidinone and tetrahydrofuran. Normalization of metabolism, the drug increases the rate of decomposition of many toxic substances, has antioxidant and antihypoxic effect, protects cells from harmful degradation products. Succinic acid (Succınıc acıd) in humans is one of the tools to improve metabolism that leads to the following beneficial effects: Stimulation of liver and kidneys, effective resistance to toxins; Improve the heart's energy supply and, as a result, provide the best blood to the tissues; increase immunity; additional oxygen and nutrients to the brain. Modern researchers conclude that Succinic acid (Succınıc acıd) is a good tool for cancer prevention. Due to its effect on intracellular energy structures, mitochondria, the drug reduces the growth of the formation of cancer cells. In addition, many scientists think that this substance has repaired damaged cells and thus becomes younger. Older people take medication for 20 days, improves health, normalizes blood pressure and heart, relieves insomnia. Succinic acid (Succınıc acıd), in pure form, is a white powder with a lemon flavor and well soluble in water. It is produced in tablet form and is part of many drugs in combination with other organic acids or enzymes. Succinic acid (Succınıc acıd) salts are referred to as succinate. The use of Succinic acid (Succınıc acıd) in medicine is quite wide. Here are the indications for taking the pure substance in pill. Combination therapy for external and internal poisoning of various causes. Comprehensive treatment of infectious diseases. Reduce the negative impact of drugs on the liver and kidneys with long-term drug use (antibiotics and others). With these goals, 1 tablet 3 times a day is prescribed to receive after a meal. The drug is used in other cases. Increased exercise. Alcohol intoxication of the body. Heart failure. Allergy. Stimulation of the brain. Stress causes fatigue or lethargy. Succinic acid (Succınıc acıd) in Sports Succinic acid (Succınıc acıd) for athletes has been shown as a means of improving immunity, dealing with significant physical coercion. In addition, providing the necessary energy and oxygen positively affects the operation of the heart. Since Succinic acid (Succınıc acıd) is a natural stimulant of metabolic processes, it is produced in the body and does not accumulate in organs and tissues and has no side effects from its use. The acceptance program for athletes is as follows: 500 mg once a day after meals; After improving the condition, reduce the dose to 100-250 mg per day, can be divided into 2-3 doses. Often, athletes determine an individual dose by focusing on welfare. If you are using an increased amount of Succinic acid (Succınıc acıd) (1500-3000 mg), the time to take the drug should not exceed 10 days. Increased doses can be taken in courses: three days to drink, then two days break and so on. Cosmetic amber acid The regenerative and rejuvenating properties of Succinic acid (Succınıc acıd) are used in cosmetics. It is widely used in peeling, mask and massage applications. Use pure substance in powder form. Masks with Succinic acid (Succınıc acıd) for the face have a rejuvenating effect, cleanses the skin and never causes allergies. This medicine is also included in the composition of various creams and cosmetic milk. In hair, Succinic acid (Succınıc acıd) masks or shampoo. The mask softens the curls, makes them elastic and flexible. The hair should be kept in two hours. To get amber shampoo, add a few acid crystals to your normal shampoo and wash your hair. Regular use of such products improves hair growth and restores dull, damaged curls. Is there any harm to Succinic acid (Succınıc acıd) This is a weak organic acid and causes irritation of the gastric mucosa, increasing the secretion of gastric juice. Therefore, it is not recommended to be taken on an empty stomach. Succinic acid (Succınıc acıd) and other contraindications are: individual intolerance; ischemic disease; urolithiasis; severe renal insufficiency; stomach ulcer; increased acidity of gastric juice; duodenal ulcer. Side effects from taking the drug are not described, but if used incorrectly, you may cause irritation of the gastric mucosa and provoke gastritis. In addition, regular drinking of solutions of this substance can damage tooth enamel. Poisoning with Succinic acid (Succınıc acıd) and succinates requires a very large dose. Thus, for mice, the lethal dose is 1.4 grams per kg and is 2.26 grams per kg of body weight for rats. Let's summarize the above. Succinic acid (Succınıc acıd) in the composition of a living organism is a natural participant in metabolism. The human body synthesizes it both independently and with food. Improves the conversion of energy from nutrients, promotes the oxidation of oxidized products and stimulates the absorption of oxygen at the cellular level. Therefore, the drug has an antioxidant and anti-toxic effect, stimulates the metabolism in general. Succinic acid (Succınıc acıd) is used in the treatment of various infections and intoxication. Athletes drink as a natural stimulant and agent that improves the performance of the heart muscle in order to get rid of hard training. Taking the drug during weight loss facilitates the process and relieves nervous tension, and cosmetic experts use it as a renewed component of masks, scythe and creams. As a means against cell aging, Succinic acid (Succınıc acıd) has been discussed for a long time. It has been shown that taking the drug for the elderly has a positive effect on general health. However, this drug has contraindications - you can not take with patients with high acidity, severe kidney diseases, stomach ulcers. Succinic acid (Succınıc acıd) (butanedioic acid) is a dicarboxylic acid that occurs naturally in plant and animal tissues. The chemical is also known as "Spirit of Amber." When Succinic acid (Succınıc acıd) was first discovered, it was extracted from amber by pulverizing and distilling it using a sand bath. It was primarily used externally for rheumatic aches and pains. Almost infinite esters can be obtained from carboxylic acids. Esters are produced by combining an acid with an alcohol and removal of a water molecule. Carboxylic acid esters are used in a variety of direct and indirect applications. Lower chain esters are used as flavoring base materials, plasticizers, solvent carriers and coupling agents. Higher chain compounds are used as components in metalworking fluids, surfactants, lubricants, detergents, oiling agents, emulsifiers, wetting agents, textile treatments and emollients. Esters are also used as intermediates for the manufacture of a variety of target compounds. The almost infinite esters provide a wide range of viscosity, specific gravity, vapor pressure, boiling point, and other physical and chemical properties for the proper application selections. Applications of Succinic acid (Succınıc acıd) Succinic acid (Succınıc acıd) is used as a flavoring agent for food and beverages. Producing five heterocyclic compounds, Succinic acid (Succınıc acıd) is used as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizers, metal treatment chemicals, and coatings. Succinic acid (Succınıc acıd) is also used in the manufacture of medicines fo
Succinoglycan gum
Splenda; EINECS 259-952-2; 1',4,6'-Trichlorogalactosucrose; E955; (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; Trichlorosucrose; UNII-96K6UQ3ZD4 CAS NO: 56038-13-2
Sucralose
cas no 57-50-1 α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar; Sucrose;
SUCRALOSE
Le sucralose est le seul édulcorant non calorique à base de sucre.
Le sucralose est en fait le dernier édulcorant non nutritif à avoir été approuvé par la FDA américaine et d'autres organismes de réglementation et à être commercialisé.
Le sucralose est dérivé du sucre grâce à un processus de fabrication breveté en plusieurs étapes qui substitue sélectivement trois atomes de chlore aux trois groupes hydroxyles de la molécule de sucre.

CAS : 56038-13-2
FM : C12H19Cl3O8
MW : 397,63
EINECS : 259-952-2

Le sucralose est un dérivé disaccharide constitué d'unités 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranose et 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranose liées par une liaison glycosidique.
Le sucralose joue un rôle de contaminant environnemental, de xénobiotique et d'édulcorant.
Le sucralose est un dérivé disaccharide et un composé organochloré.
Le sucralose est un édulcorant artificiel et un substitut du sucre.
La majorité du sucralose ingéré n’est pas décomposé par l’organisme, il est donc non calorique.
Dans l'Union européenne, le sucralose est également connu sous le numéro E E955.
Le sucralose est produit par chloration du saccharose, remplaçant sélectivement trois des groupes hydroxy (en positions C1 et C6 du fructose et en position C4 du glucose) pour donner un 1,6-dichloro-1,6-didésoxyfructose–4-chloro- Disaccharide 4-désoxygalactose.

Le sucralose est environ 320 à 1 000 fois plus sucré que le saccharose, trois fois plus sucré que l'aspartame et l'acésulfame de potassium et deux fois plus sucré que la saccharine sodique.
Bien que le sucralose soit largement considéré comme stable en conservation et sans danger pour une utilisation à des températures élevées (comme dans les produits de boulangerie), il existe des preuves que le sucralose commence à se décomposer à des températures supérieures à 119 °C (246 °F).
Le succès commercial des produits à base de sucralose vient de sa comparaison favorable avec d'autres édulcorants hypocaloriques en termes de goût, de stabilité et de sécurité.
Le sucralose est couramment vendu sous la marque Splenda.

Ce changement produit un édulcorant qui ne contient pas de calories, mais qui est 600 fois plus sucré que le saccharose, ce qui le rend environ deux fois plus sucré que la saccharine et quatre fois plus sucré que l'aspartame.
Dérivé disaccharide constitué d'unités 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranose et 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranose liées par une liaison glycosidique.
Les étalons secondaires pharmaceutiques certifiés destinés à être appliqués au contrôle qualité offrent aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants une alternative pratique et rentable aux étalons primaires de la pharmacopée.
Le sucralose est un sucre polaire chloré synthétisé à partir du précurseur du saccharose.
Le sucralose est largement utilisé comme édulcorant dans un certain nombre de produits alimentaires et de boissons.

Le sucralose est commercialisé sous le nom de Splenda, un édulcorant artificiel souvent présenté dans un sachet jaune.
La différence entre Splenda et d’autres édulcorants, comme l’aspartame (Equal) et la saccharine (Sweet’N Low), est que le sucralose est en fait fabriqué à partir de vrai sucre.
Cela donne au sucralose un goût généralement préférable à celui des autres édulcorants artificiels.
Le sucralose est chimiquement modifié pour être 600 fois plus sucré que le vrai sucre et presque sans calories.

Le sucralose ne laisse pas d'arrière-goût dans la bouche, c'est pourquoi le sucralose est utilisé dans des aliments comme le yaourt, les bonbons, la crème glacée et les sodas.
En plus d'être modifié en termes de goût, le sucralose est également modifié de sorte que la majeure partie passe par votre corps au lieu d'être stockée pour être utilisée ultérieurement comme énergie.
Pour rendre le sucralose presque sans calories, certaines parties naturelles de la molécule de sucre, appelées hydroxyle, sont remplacées par du chlore.

Le sucralose est un édulcorant artificiel sans calories et le Splenda est le produit à base de sucralose le plus courant.
Le sucralose est fabriqué à partir de sucre selon un processus chimique en plusieurs étapes dans lequel trois groupes hydroxyle sont remplacés par des atomes de chlore.
Le sucralose aurait été découvert en 1976 lorsqu'un scientifique d'une université britannique aurait mal entendu les instructions concernant le test d'une substance.
Au lieu de cela, il l'a goûté, réalisant qu'il était très sucré.
Les sociétés Tate & Lyle et Johnson & Johnson ont ensuite développé conjointement les produits Splenda.
Le sucralose a été introduit aux États-Unis en 1998 et est l'un des édulcorants les plus populaires du pays.
Le Splenda est couramment utilisé comme substitut du sucre dans la cuisine et la pâtisserie.
Le sucralose est également ajouté à des milliers de produits alimentaires dans le monde.
Le sucralose ne contient pas de calories, mais Splenda contient également des glucides, du dextrose (glucose) et de la maltodextrine, ce qui porte la teneur en calories à 3,36 calories par gramme (g).
Cependant, le total de calories et de glucides que Splenda apporte à votre alimentation est négligeable, car vous n'en avez besoin que de petites quantités à chaque fois.
Le sucralose est dû au fait que le sucralose est environ 600 fois plus sucré que le sucre.

Propriétés chimiques du sucralose
Point de fusion : 115-1018°C
Point d'ébullition : 104-107 °C
Alpha : D +68,2° (c = 1,1 dans l'éthanol)
Densité : 1,375 g/cm
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : Avez-vous des informations sur la solubilité de ce produit que vous aimeriez partager
Forme : Poudre
pka : 12,52 ± 0,70 (prédit)
Couleur blanche
PH : 6-8 (100g/l, H2O, 20°C)
Odeur : quoi. cristal. poudre, inodore, goût sucré
Activité optique : [α]/D 86,0±2,0°, c = 1 dans H2O
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau.
Merck : 14 8880
Numéro de référence : 3654410
Stabilité : Hygroscopique
LogP : -0,51 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 56038-13-2 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : .alpha.-D-Galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-.beta.-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy- (56038-13-2)
Le sucralose est une poudre cristalline fluide, de couleur blanche à blanc cassé.

Les usages
Le sucralose (1,6-dichloro-1,6-didésoxy-p-fructofuranosyl-4-chloro-oc-D-galactopyranoside) est un édulcorant non nutritif à base de saccharose.
Le sucralose est sélectivement chloré et le lien glycosidique entre les deux cycles résiste à l'hydrolyse par les acides ou les enzymes, il n'est donc pas métabolisé.
Le sucralose est 400 à 800 fois plus sucré que le saccharose, est très soluble dans l'eau et est stable à la chaleur.
Le sucralose peut être utilisé dans les produits alimentaires cuits au four ou frits.
Le sucralose est produit par chloration sélective de la molécule de saccharose à l'aide d'un procédé breveté par Tate et LyIe qui remplace les trois groupes hydroxyle (OH) par trois atomes de chlore (Cl).
Ce sucre modifié est peu absorbé par l’organisme et s’évanouit sous forme inchangée.
L'utilisation du sucralose dans les aliments et les boissons a été approuvée en 1999 aux États-Unis.

Édulcorant de haute intensité fabriqué en remplaçant trois groupes hydroxyles sur la molécule de saccharose par trois atomes de chlore.
Les résultats sont un édulcorant de 0 cal qui n’est pas digéré.
Le sucralose est 600 fois plus sucré que le sucre avec un profil aromatique similaire.
Le sucralose est thermostable, facilement soluble et maintient sa stabilité à des températures élevées.
Le sucralose a été approuvé pour une utilisation dans des catégories spécifiques comprenant les produits de boulangerie, les boissons, les confiseries et certains desserts et garnitures.

Le sucralose est utilisé dans de nombreux produits alimentaires et boissons car il s'agit d'un édulcorant sans calories, ne favorise pas la carie dentaire, peut être consommé sans danger par les diabétiques et les non-diabétiques et n'affecte pas les niveaux d'insuline, bien que la forme en poudre de l'édulcorant à base de sucralose Splenda (comme la plupart des autres produits à base de sucralose en poudre) contient 95 % (en volume) d'agents gonflants de dextrose et de maltodextrine qui affectent les niveaux d'insuline.
Le sucralose est utilisé en remplacement (ou en combinaison avec) d'autres édulcorants artificiels ou naturels tels que l'aspartame, l'acésulfame de potassium ou le sirop de maïs à haute teneur en fructose.
Le sucralose est utilisé dans des produits tels que les bonbons, les barres de petit-déjeuner, les dosettes de café et les boissons gazeuses.
Le sucralose est également utilisé dans les fruits en conserve, dans lesquels l'eau et le sucralose remplacent les additifs à base de sirop de maïs beaucoup plus caloriques.
Le sucralose mélangé à du dextrose ou de la maltodextrine (tous deux fabriqués à partir de maïs) comme agents gonflants est vendu à l'échelle internationale par McNeil Nutritionals sous la marque Splenda.
Aux États-Unis et au Canada, ce mélange se retrouve de plus en plus dans les restaurants en sachets jaunes.

Cuisson
Le sucralose est disponible sous forme granulée qui permet une substitution dans le même volume par du sucre. Ce mélange de sucralose granulé comprend des charges qui se dissolvent toutes rapidement dans l'eau.
Bien que le sucralose granulé procure une douceur apparente volume pour volume, la texture des produits cuits au four peut être sensiblement différente.
Le sucralose n'est pas hygroscopique, ce qui peut donner des produits de boulangerie sensiblement plus secs et manifester une texture moins dense que ceux à base de saccharose.
Contrairement au saccharose, qui fond lorsqu'il est cuit à haute température, le sucralose conserve sa structure granulaire lorsqu'il est soumis à une chaleur sèche et élevée (par exemple dans un four à 180 °C ou 350 °F).
De plus, à l’état pur, le sucralose commence à se décomposer à 119 °C (246 °F).
Ainsi, dans certaines recettes, comme la crème brûlée, qui nécessitent du sucre saupoudré dessus pour fondre et cristalliser partiellement ou totalement, le remplacement du sucralose n'entraîne pas la même texture de surface, le même croustillant ou la même structure cristalline.

Méthodes de production
Le sucralose peut être préparé par diverses méthodes impliquant la substitution sélective de trois groupes hydroxyle de saccharose par du chlore.
Le sucralose peut également être synthétisé par la réaction du saccharose (ou d'un acétate) avec le chlorure de thionyle.

Chimie et production
Le sucralose est un disaccharide composé de 1,6-dichloro-1,6-didésoxyfructose et de 4-chloro-4-désoxygalactose.
Le sucralose est synthétisé par chloration sélective du saccharose selon une méthode en plusieurs étapes qui remplace trois groupes hydroxyles spécifiques par des atomes de chlore.
Cette chloration est obtenue par protection sélective de l'un des alcools primaires sous forme d'ester (acétate ou benzoate), suivie d'une chloration avec un excès de l'un des nombreux agents de chloration pour remplacer les deux alcools primaires restants et l'un des alcools secondaires, puis par hydrolyse de l'ester.

Effet sur le contenu calorique
Bien que le sucralose ne contienne aucune calorie, les produits contenant des charges telles que le dextrose et/ou la maltodextrine ajoutent environ 2 à 4 calories par cuillère à café ou sachet individuel, selon le produit, les charges utilisées, la marque et l'utilisation prévue du produit.
La FDA autorise que tout produit contenant moins de cinq calories par portion soit étiqueté « zéro calorie ».

Actions Biochimie/Physiol
Un goût sucré synthétique détectable par les humains.
Active les récepteurs du goût sucré T1R2/T1R3 sur les cellules entéroendocrines et provoque une sécrétion hormonale accrue du peptide-1 de type glucagon et du peptide insulinotrophe glucose-dépendant.

Effets environnementaux
Selon une étude, le sucralose est digestible par un certain nombre de micro-organismes et se décompose une fois libéré dans l'environnement.
Cependant, des mesures effectuées par l'Institut suédois de recherche environnementale ont montré que le traitement des eaux usées a peu d'effet sur le sucralose, présent dans les effluents d'eaux usées à des niveaux de plusieurs μg/L (ppb).

Aucun effet écotoxicologique n'est connu à de tels niveaux, mais l'Agence suédoise de protection de l'environnement prévient qu'une augmentation continue des niveaux pourrait se produire si le composé n'est que lentement dégradé dans la nature.
Lorsqu'il est chauffé à des températures très élevées (plus de 350 °C ou 662 °F) dans des récipients métalliques, le sucralose peut produire des dibenzo-p-dioxines polychlorées et d'autres polluants organiques persistants dans la fumée qui en résulte.
Le sucralose a été détecté dans les eaux naturelles, mais les recherches indiquent que les niveaux trouvés dans l'environnement sont bien inférieurs à ceux requis pour provoquer des effets néfastes sur certains types de vie aquatique.

Synonymes
Sucralose
56038-13-2
Trichlorosaccharose
Splenda
Aspasvit
EINECS259-952-2
1',4,6'-Trichlorogalactosaccharose
UNII-96K6UQ3ZD4
96K6UQ3ZD4
Sucrazit
Trichlorogalactosaccharose
CHEBI:32159
BRN3654410
Sansweet su 100
CCRIS 8449
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
Trichlorogalacto-saccharose
DTXSID1040245
HSDB 7964
San doux sa 8020
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
NSC-759272
SIN N° 955
CHEMBL3185084
DTXCID9020245
INS-955
alpha-D-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-
NSC 759272
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro- 6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4-diol
4,1',6'-trichlorogalactosaccharose
SUCRALOSE (II)
SUCRALOSE [II]
1',4',6'-TRICHLORO-GALACTOSUCROSE
Lumière Acucar
E-955
SUCRALOSE (MART.)
SUCRALOSE [MART.]
SUCRALOSE (USP-RS)
SUCRALOSE [USP-RS]
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxytétrahydrofurane-2-yl)oxy)-5- chloro-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4-diol
.alpha.-D-Galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-.beta.-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-
SUCRALOSE (MONOGRAPHIE EP)
SUCRALOSE [MONOGRAPHIE EP]
4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galacto-saccharose
E955 ; Trichlorosaccharose
CAS-56038-13-2
Sucralose [INTERDICTION:NF]
E955
Sucralose; 1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-alpha-d-galactopyranoside
SUCRALOSE [FCC]
SUCRALOSE [IM]
SUCRALOSE [INCI]
SCHEMBL3686
SUCRALOSE [QUI-DD]
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactose
Sucralose, étalon analytique
HMS2093H16
Pharmakon1600-01505953
HY-N0614
Sucralose, >=98,0 % (HPLC)
Tox21_113658
Tox21_201752
Tox21_303425
BDBM50367128
NSC759272
s4214
AKOS015962432
GCC-213995
CS-8130
NCGC00249110-01
NCGC00249110-03
NCGC00249110-04
NCGC00257400-01
NCGC00259301-01
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxy-tétrahydrofurane-2-yl]oxy-5- chloro-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-3,4-diol
1-(1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
SBI-0206860.P001
Sucralose 1000 microg/mL dans de l'acétonitrile
1',4',6'-tridéoxy-trichloro-galactosaccharose
A22902
AB01563242_01
AB01563242_02
Q410209
SR-05000001935
SR-05000001935-1
W-203112
BRD-K58968598-001-03-6
Sucralose, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
Sucralose, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
Sucralose, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-a-D-galactopyranoside
a-D-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-b-D-fructofuranosyl4-chloro-4-désoxy-
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxytétrahydrofurane-2-yloxy)-5-chloro-6 -(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4-diol
1',6'-dichloro-1',6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-.beta.-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-.alpha.-d-galactopyranoside
SUCRALOSE
Le sucralose est un édulcorant artificiel hypocalorique.
Le sucralose est dérivé du sucre, mais il n'est pas métabolisé par l'organisme de la même manière que le sucre.
Le sucralose est environ 600 fois plus sucré que le sucre, mais il ne contient aucune calorie, ce qui en fait une alternative intéressante au sucre pour les personnes qui essaient de réduire leur apport calorique ou de gérer leur glycémie.
Le sucralose est couramment utilisé comme substitut du sucre dans une variété de produits alimentaires et de boissons, y compris les boissons gazeuses, les produits de boulangerie et d'autres aliments transformés.

Numéro CAS : 56038-13-2
Numéro CE : 259-952-2
Formule chimique : C12H19Cl3O8
Masse molaire : 397,64 g/mol



APPLICATIONS


Le sucralose a une variété d'applications, principalement comme édulcorant non nutritif dans les produits alimentaires et les boissons.
Voici quelques applications courantes du sucralose :


Aliments et boissons:

Le sucralose est utilisé pour édulcorer une variété de produits alimentaires et de boissons, y compris les produits de boulangerie, les boissons gazeuses, le chewing-gum, les produits laitiers, etc.
Le sucralose peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres édulcorants pour obtenir les niveaux de douceur et les goûts souhaités.


Médicaments:

Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans certains produits pharmaceutiques, tels que les sirops contre la toux et les pastilles.


Produits de soins personnels :

Le sucralose peut être utilisé comme édulcorant dans les produits de soins personnels, tels que les dentifrices et les bains de bouche.


Compléments alimentaires:

Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans certains suppléments nutritionnels, tels que les poudres de protéines et les barres énergétiques.


Applications industrielles:

Le sucralose peut être utilisé comme agent édulcorant dans des applications industrielles, telles que la production d'adhésifs et de revêtements.


Dans l'ensemble, le sucralose est un édulcorant polyvalent qui peut être utilisé dans une large gamme de produits, y compris ceux à faible teneur en calories ou sans sucre.

Le sucralose est couramment utilisé comme édulcorant non nutritif dans les produits alimentaires et les boissons.
Le sucralose est environ 600 fois plus sucré que le sucre, ce qui en fait un choix populaire pour les produits hypocaloriques ou sans sucre.

Le sucralose est souvent utilisé dans les produits de boulangerie, comme les gâteaux, les biscuits et les muffins, ainsi que dans les tartinades sucrées comme les confitures et les gelées.
Le sucralose est également utilisé dans les boissons gazeuses, les boissons pour sportifs et d'autres boissons pour ajouter de la douceur sans ajouter de calories.
Le chewing-gum contient souvent du sucralose pour donner un goût sucré sans sucre ajouté.

Le sucralose est utilisé dans les produits laitiers, tels que le yaourt et la crème glacée, pour sucrer le produit tout en réduisant la teneur en sucre.
Certaines céréales pour petit-déjeuner contiennent du sucralose comme édulcorant pour les rendre plus attrayantes pour les consommateurs.

De nombreuses barres protéinées et autres suppléments nutritionnels sont édulcorés avec du sucralose pour fournir une alternative hypocalorique au sucre.
Le sucralose peut être utilisé comme édulcorant dans des produits pharmaceutiques comme les sirops contre la toux et les pastilles.
Le sucralose peut également être trouvé dans certains médicaments en vente libre, comme les antiacides et les laxatifs.

Les produits de soins personnels comme le dentifrice et les bains de bouche peuvent contenir du sucralose comme édulcorant.
Le sucralose est souvent utilisé dans les produits commercialisés auprès des personnes atteintes de diabète, car il n'a pas d'impact sur la glycémie.
Le sucralose est également couramment présent dans les produits amaigrissants en tant que substitut du sucre.

Certaines boissons énergisantes et shots contiennent du sucralose pour ajouter de la douceur sans ajouter de calories.
Le sucralose est également utilisé dans certaines boissons alcoolisées pour donner un goût sucré sans augmenter la teneur en sucre.

Le sucralose peut être utilisé dans les produits de confiserie comme les bonbons et les chocolats pour donner un goût sucré sans ajouter de calories.
Certains produits de nutrition sportive, comme les poudres de protéines et les substituts de repas, contiennent du sucralose comme édulcorant.
Le sucralose peut être utilisé dans la cuisine et la pâtisserie comme substitut du sucre, bien qu'il puisse ne pas fournir la même texture que le sucre.

Le sucralose est parfois utilisé dans les vinaigrettes et les sauces pour ajouter de la douceur sans ajouter de sucre.
Certains produits alimentaires pour animaux de compagnie contiennent du sucralose pour les rendre plus appétissants pour les animaux.

Le sucralose peut être utilisé dans la production d'adhésifs et de revêtements comme édulcorant.
Le sucralose est souvent utilisé dans la production de mélanges d'édulcorants artificiels pour fournir un profil de saveur plus équilibré.
Le sucralose peut être trouvé dans certains suppléments à base de plantes comme édulcorant pour les rendre plus agréables au goût.

Certains exhausteurs d'eau, comme les gouttes ou les poudres aromatisées, sont édulcorés avec du sucralose pour ajouter de la saveur sans ajouter de calories.
Le sucralose est un édulcorant polyvalent qui peut être utilisé dans une variété de produits pour donner un goût sucré sans ajouter de calories ou de sucre.

Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans divers compléments alimentaires et aliments diététiques.
Le sucralose est ajouté aux poudres de protéines, aux barres nutritionnelles et aux substituts de repas.

L'industrie alimentaire utilise le sucralose pour édulcorer les boissons, telles que les boissons gazeuses, les jus et les boissons énergisantes.
Le sucralose est également utilisé dans une variété d'aliments à faible teneur en calories et en sucre, tels que les confitures, les gelées et les produits de boulangerie.

Le sucralose est utilisé dans la fabrication de produits de confiserie, comme les bonbons et le chewing-gum.
Le sucralose est utilisé dans la production de produits laitiers, y compris les yaourts, les glaces et le fromage.
Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans les produits pharmaceutiques, tels que les sirops contre la toux, les comprimés et les gélules.

Le sucralose est utilisé dans les produits de soins dentaires, notamment les dentifrices et les bains de bouche.
Le sucralose est utilisé dans les produits cosmétiques, tels que les lotions pour le corps, les crèmes pour le visage et les parfums.

Le sucralose est utilisé dans la fabrication d'aliments pour animaux, en particulier pour le bétail et les animaux de compagnie.
Le sucralose est utilisé dans la production de boissons alcoolisées, telles que la bière et le vin.

Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans la bière non alcoolisée et d'autres boissons non alcoolisées.
Le sucralose est utilisé dans la production d'eau aromatisée et de boissons pour sportifs.

Le sucralose est utilisé dans la production de suppléments nutritionnels pour les athlètes et les culturistes.
Le sucralose est utilisé dans la production d'arômes et d'assaisonnements, tels que des mélanges d'épices et des marinades.
Le sucralose est utilisé dans la production d'aliments pour animaux de compagnie, y compris les aliments humides et secs.

Le sucralose est utilisé dans la production de mélanges de boulangerie et de prémélanges pour gâteaux et pâtisseries.
Le sucralose est utilisé dans la production de céréales prêtes à consommer, de barres pour le petit-déjeuner et de granola.

Le sucralose est utilisé dans la production d'aliments prêts-à-servir, tels que les dîners surgelés et les repas allant au micro-ondes.
Le sucralose est utilisé dans la production de ketchup, de mayonnaise et d'autres condiments hypocaloriques et sans sucre.

Le sucralose est utilisé dans la production d'aliments pour bébés et de préparations pour nourrissons.
Le sucralose est utilisé dans la production d'aliments pour diabétiques et d'aliments à faible teneur en glucides.
Le sucralose est utilisé dans la production de produits végétaliens et végétariens comme édulcorant.

Le sucralose est utilisé dans la production de conserves de fruits, de substituts de miel et de sirops.
Le sucralose est utilisé comme édulcorant dans diverses boissons chaudes et froides, comme le café, le thé et le chocolat chaud.

Le sucralose est utilisé dans la production de boissons hypocaloriques.
Le sucralose est ajouté aux produits de boulangerie comme substitut du sucre.

Vous pouvez trouver du sucralose dans des articles comme :

Aliments emballés
Plats préparés
Desserts
Chewing-gum
Dentifrice
Boissons
Gâteaux


Le sucralose est utilisé dans la production de chewing-gum sans sucre.
Le sucralose est ajouté aux aliments diététiques pour leur donner un goût sucré sans calories ajoutées.

Le sucralose est utilisé dans la production de confitures et de gelées à faible teneur en sucre.
Le sucralose est ajouté aux grignotines à faible teneur en sucre comme édulcorant.
Le sucralose est utilisé dans la production de condiments à teneur réduite en sucre.

Le sucralose est ajouté aux yaourts et produits laitiers hypocaloriques.
Le sucralose est utilisé dans la production de bonbons et de confiseries sans sucre.

Le sucralose est ajouté aux barres protéinées et aux shakes pour rehausser le goût.
Le sucralose est utilisé dans la production de produits de boulangerie à teneur réduite en sucre.

Le sucralose est ajouté aux céréales du petit déjeuner à faible teneur en sucre comme édulcorant.
Le sucralose est utilisé dans la production de jus de fruits et de boissons à faible teneur en sucre.

Le sucralose est ajouté aux sauces et aux marinades à faible teneur en sucre pour plus de saveur.
Le sucralose est utilisé dans la production de sirops et de garnitures à teneur réduite en sucre.
Le sucralose est ajouté aux tartinades de fruits à faible teneur en sucre et aux beurres de noix.

Le sucralose est utilisé dans la fabrication de crèmes glacées et de desserts glacés à teneur réduite en sucre.
Le sucralose est ajouté aux vinaigrettes hypocaloriques pour le goût.

Le sucralose est utilisé dans la production de boissons énergisantes sans sucre.
Le sucralose est ajouté aux boissons pour sportifs à faible teneur en sucre pour la douceur.

Le sucralose est utilisé dans la production de poudres de protéines à faible teneur en sucre.
Le sucralose est ajouté aux barres protéinées à faible teneur en sucre pour la saveur.

Le sucralose est utilisé dans la production de barres-collations à teneur réduite en sucre.
Le sucralose est ajouté aux fruits secs à faible teneur en sucre et aux collations aux fruits.
Le sucralose est utilisé dans la production de plats instantanés et prêts à consommer à faible teneur en sucre.

Le sucralose ne provoque pas :

Carie
Cancer
Modifications génétiques
Malformations congénitales




DESCRIPTION


Le sucralose est un édulcorant artificiel hypocalorique.
Le sucralose est dérivé du sucre, mais il n'est pas métabolisé par l'organisme de la même manière que le sucre.

Le sucralose est environ 600 fois plus sucré que le sucre, mais il ne contient aucune calorie, ce qui en fait une alternative intéressante au sucre pour les personnes qui essaient de réduire leur apport calorique ou de gérer leur glycémie.
Le sucralose est couramment utilisé comme substitut du sucre dans une variété de produits alimentaires et de boissons, y compris les boissons gazeuses, les produits de boulangerie et d'autres aliments transformés.


Le sucralose est un édulcorant artificiel sans calorie qui a le goût du sucre.
Le sucralose est dérivé du sucre et a une structure moléculaire similaire à celle du saccharose.
Le sucralose est thermostable, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans les produits de boulangerie.

Le sucralose a une longue durée de conservation et ne se dégrade pas avec le temps, ce qui en fait un choix populaire pour les aliments transformés.
Le sucralose est largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire comme substitut du sucre.

Le sucralose est également utilisé dans les produits pharmaceutiques et les produits de soins bucco-dentaires comme édulcorant.
Le sucralose a une forte intensité sucrée, ce qui signifie que seule une petite quantité est nécessaire pour obtenir le niveau de douceur souhaité.

Contrairement à certains autres édulcorants artificiels, il n'a pas d'arrière-goût amer ou métallique.
Le sucralose est non cariogène, ce qui signifie qu'il ne contribue pas à la carie dentaire.

Le sucralose est également sans danger pour les personnes atteintes de diabète, car il n'augmente pas le taux de sucre dans le sang.
Le sucralose est approuvé pour une utilisation dans de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Japon.
Le sucralose est également utilisé dans de nombreux produits hypocaloriques et diététiques, tels que les boissons gazeuses, les yaourts et les glaces.

Le sucralose est un édulcorant idéal pour les personnes qui souhaitent réduire leur consommation de sucre sans sacrifier le goût.
Le sucralose est 600 fois plus sucré que le sucre, mais sans les calories.

Le sucralose est stable à des températures et à un pH élevés, ce qui le rend utilisable dans une large gamme de produits.
Le sucralose est également stable dans les environnements acides, ce qui le rend utile pour des produits tels que les jus de fruits et les boissons gazeuses.

Le sucralose n'est pas métabolisé par le corps et est excrété tel quel, ce qui le rend sans danger pour la consommation.
Le sucralose est également sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes.

Le sucralose est souvent utilisé en combinaison avec d'autres édulcorants, tels que l'aspartame et l'acésulfame de potassium, pour obtenir un profil de goût équilibré.
Le sucralose est un édulcorant polyvalent qui peut être utilisé dans une variété d'applications, de la boulangerie à la fabrication de boissons.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre cristalline blanche
Odeur : Inodore
Goût : Doux, avec un goût similaire au sucre
Solubilité : peu soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, le méthanol et l'acétone
Point de fusion : 125-135 °C
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C12H19Cl3O8
Masse moléculaire : 397,64 g/mol
Numéro CAS : 56038-13-2
Densité : 1,6 g/cm3
pH : 5,0 - 8,0 (solution à 1 % dans l'eau)
Stabilité : Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage
Température de décomposition : se décompose à haute température (>400 °C)
Point d'éclair : Non applicable


Autres propriétés :

Douceur : Environ 600 fois plus sucré que le sucre
Valeur calorique : 0 kcal/g (édulcorant non nutritif)
Effets sur la santé : généralement reconnu comme sûr (GRAS) par les organismes de réglementation, y compris la FDA et l'EFSA



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée dans une zone d'air frais.
Si la personne a des difficultés à respirer, appelez immédiatement les services d'urgence.
Si la personne ne respire pas, pratiquez la RCR et appelez les services d'urgence.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et rincer la zone affectée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou de rougeur de la peau, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.


Ingestion:

En cas d'ingestion accidentelle de sucralose, ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau pour diluer.
Consultez immédiatement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utilisez un équipement de protection individuelle, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du sucralose.
Éviter tout contact direct avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Utiliser dans un endroit bien aéré et éviter l'inhalation de poussière ou de brouillard.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du sucralose.
Suivez les bonnes pratiques d'hygiène et lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.


Stockage:

Conservez le sucralose dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des substances incompatibles.
Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

Tenir hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.
Suivez toutes les instructions de stockage supplémentaires sur l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité.



SYNONYMES


1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
E955
Saccharose chloré
Trichlorogalactosaccharose
Splenda (un nom de marque pour un produit contenant du sucralose)
4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galacto-saccharose
TGS
Trichlorosaccharose
4,1',6'-Trichlorogalactosaccharose
Sucralosa (espagnol)
Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galacto-saccharose
C12H19Cl3O8
Trichlorogalactosaccharose
CAS 56038-13-2
Saccharose chloré
4,1',6'-Tris-O-(trichlorométhyl)-D-fructofuranosyl-D-galactose
Trichlorofructosegalactosaccharide
Chlorosaccharose
Sucralose (latin)
Trichloro-1',6'-didésoxy-bêta-D-fructo-furanosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galacto-pyranoside
4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galactosaccharose
Galactosucrose, trichloro-4,1',6'-tridésoxy-
Trichloro-4,6-didésoxygalactosaccharose
Trichlorogalacto-saccharose
Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galactosaccharose
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-alpha-D-galactopyranoside
Trichloro-1',6'-didésoxygalactosaccharose
Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-alpha-D-galactoside.
E955
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyle 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-tridésoxygalactosaccharose
Trichlorogalactosaccharose
TGS
Splenda
Doux
Névella
SucraPlus
Nevella Sucralose
Sunette
Sukrana
Cukren
Enliten
Bonbons
Splendex
Splendyl
Sucrazit
Sukraloza
Dulceplus
Sukrilette
Sucrysan
Miélosuc
Truvia
Splendeur
96K6UQ3ZD4
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyle 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
CHEBI:32159
E955
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactopyranoside
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro- 6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4-diol
CHEMBL3185084
DSSTox_CID_20245
DSSTox_RID_79457
DSSTox_GSID_40245
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chlorométhyl)-3,4-dihydroxytétrahydrofuran-2-yl)oxy)-5- chloro-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4-diol
MFCD03648615
4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-tridésoxy-galacto-saccharose
CAS-56038-13-2
Sucralose [BAN:NF]
4,1',6'-trichlorogalactosaccharose
CCRIS 8449
Sucralose FCC
HSDB 7964
NSC-759272
SCHEMBL3686
1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyle 4-chloro-4-désoxy-alpha-D-galactose
alpha-D-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-bêta-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-désoxy-
Sucralose, étalon analytique
DTXSID1040245
Concentré liquide de sucralose 25 %
HMS2093H16
Pharmakon1600-01505953
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-{[(2S,3R,4R,5R)-2,5-BIS(CHLOROMÉTHYL)-3,4-DIHYDROXYTÉTRAHYDROFURANE-2-YL]OXY}-5- CHLORO-6-(HYDROXYMÉTHYL)TÉTRAHYDRO-2H-PYRAN-3,4-DIOL
40J
HY-N0614
Sucralose, >=98,0 % (HPLC)
ZINC4654665
Tox21_113658
Tox21_201752
Tox21_303425
BDBM50367128
NSC759272
s4214
AKOS015962432
GCC-213995
CS-8130
NSC 759272
NCGC00249110-01
NCGC00249110-03
NCGC00249110-04
NCGC00257400-01
NCGC00259301-01

SUCRE
Le sucre est un disaccharide formé d'unités glucose et fructose reliées par un pont acétal oxygène de l'hémiacétal de glucose à l'hémicétal du fructose.
Sucre comprenant une molécule de glucose liée à une fructosémolécule.
Le sucre est largement présent dans les plantes et est particulièrement abondant dans la canne à sucre et la betterave sucrière (15 à 20 %), dont il est extrait et raffiné pour le sucre de table.

CAS : 57-50-1
FM : C12H22O11
MW : 342,3
EINECS : 200-334-9

Synonymes
Erlotinib-d16 HCl ; SACCHARUM ;SACCHAROSE ; SUCRE ; CONFISEURS DE SACCHAROSE ; SACCHAROSE ; SOLUTION DE SACCHAROSE ; STANDARD DE SACCHAROSE ; saccharose ; 57-50-1 ; saccharose ; sucre ; Sucre de table ; Sucre de canne ; Sucre blanc ; D-saccharose ; Rohrzucker ; Saccharum ;Microse;Candy rock;Amerfand;Amerfond;Sucre de confiserie;D-(+)-Saccharose;Saccharose pur;sacarosa;D(+)-Saccharose;D-Saccharose;Saccharose, poussière;D(+)-Saccharose;Sacharose ;D-(+)-Saccharose;bêta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside;CCRIS 2120;HSDB 500;Sucraloxum [INN-Latin];CHEBI:17992;bêta-D-Fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside;NCI -C56597;(+)-Saccharose;AI3-09085;alpha-D-Glucopyranosyl bêta-D-fructofuranoside;Sucrose purifié;(alpha-D-Glucosido)-beta-D-fructofuranoside;EINECS 200-334-9;NSC 406942 ; Fructofuranoside, alpha-D-glucopyranosyl, bêta-D ; Glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl, alpha-D ; -D-glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl- ; bêta-D-Fruf-(2<->1)-alpha-D-Glcp;NCGC00164248-01;Sucraloxum;Sucraloxum (INN-Latin);SUCROSE (II);SUCROSE [II];SUCROSE (USP-RS); SACCHAROSE [USP-RS] ;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2- yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; SACCHArose (impureté EP) ; saccharose [impureté EP] ; saccharose (monographie EP) ; saccharose [monographie EP] ; ];Sucre compressible;CAS-57-50-1;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis (hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-;(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol;92004-84-7;Saccharose [JAN:NF];Sucre de betterave;GLC-(1-2) FRU ; Sucre glacé ; Saccharose ultra-pur ; Manalox AS ; Saccharose, AR ; (hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; 92004-84-7 ; Saccharose [JAN : NF] ; Sucre de betterave ; GLC- (1-2 )FRU ; Sucre glacé ; Saccharose, ultra-pur ; Manalox AS ; Saccharose, AR ; Saccharose, LR ; Saccharose, ultra-pur ; Saccharose, USP ; Saccharose de qualité ACS ; Saccharose (TN) ; Sphères de sucre (NF); Sucre, (S ); SUCRE RAFFINÉ; Saccharose, réactif ACS; Saccharose, qualité réactif; 1af6; SUCRE BLANC; SACCHAROSE [VANDF]; Saccharose (pour injection); SACCHAROSE [HSDB]; SACCHAROSE [INCI]; MAL DE TÊTE DYSPEPSIE; Saccharose (JP17/NF); SACCHAROSE [FCC];SACCHAROSE [JAN];SUCRE [VANDF];SACCHAROSE [MI];SACCHAROSE [NF];Saccharose de qualité biochimique;SACCHAROSE [WHO-DD];Saccharose, SAJ première qualité;SACCHARUM OFFICINALE;Sucre compressible (NF ) ; bmse000119 ; ;1-alpha-D-glucopyranosyl-2-bêta-D-fructofranoside ; Saccharose, p.a., réactif ACS ; CHEMBL253582 ; GTPL5411 ; CHEBI : 65313 ; Saccharose, qualité biologie moléculaire ; CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N ; Saccharose, >=99,5 % (GC);alpha-D-Glc-(1-2)-beta-D-Fru;SACCHARUM OFFICINALE [HPUS];HY-B1779;Tox21_112093;Tox21_201397;Tox21_300410;BDBM50108105;s3598;Sucrose, pour électrophorèse, >99 % ;AKOS024306988;alpha-D-Glc-(1-->2)-beta-D-Fru;Acide palmitique de saccharose (mélange 1:1);DB02772;Sucrose, BioXtra, >=99,5 % (GC);a-D-Glucopyranosyl A-D-fructofuranoside; rose, répond aux spécifications de test USP ; Saccharose, qualité réactif Vetec(TM), 99 % ; D-Saccharose 1 000 microg/mL dans du méthanol
;alpha-D-Glucopyranosylbeta-D-fructofuranoside;CS-0013810;S0111;Saccharose, grade I, culture de cellules végétales testée;Saccharose, grade II, culture de cellules végétales testée;C00089;D00025;D70407;EN300-126630;Saccharose, pour biologie moléculaire, >=99,5 % (GC); Saccharose|?-D-Fructofuranosyl ?-glucopyranoside
;SR-01000883983;Sucrose, NIST(R) SRM(R) 17f, rotation optique;J-519846;Q4027534;SR-01000883983-1;Saccharose, pour la microbiologie, réactif ACS, >=99,0 %;alpha-D-glucopyranosyl -(1->2)-bêta-D-fructofuranoside ; Saccharose, étalon de référence de la Pharmacopée britannique (BP)

S'il est chauffé à 200°C, le sucre devient caramel.
Consommé en grande quantité dans le monde entier comme ingrédient alimentaire.
D'autres applications du sucre incluent son utilisation dans les tensioactifs (esters), les polyuréthanes (polyols), les plastiques (alkydes) pour produire des dextranes (fermentation Leuconostoc mesenteroides) et de l'éthanol (fermentation Saccharomyces cerevisiae).
Le sucre est un glycosyle glycoside formé d'unités de glucose et de fructose reliées par un pont acétal oxygène de l'hémiacétal de glucose à l'hémicétal du fructose.
Le sucre joue le rôle d'osmolyte, d'édulcorant, de métabolite humain, de métabolite d'algues, de métabolite de Saccharomyces cerevisiae, de métabolite d'Escherichia coli et de métabolite de souris.
Le sucre, un disaccharide, est un sucre composé de sous-unités de glucose et de fructose.
Le sucre est produit naturellement par les plantes et constitue le principal constituant du sucre blanc.
Le sucre a la formule moléculaire C12H22O11.

Pour la consommation humaine, le sucre est extrait et raffiné de la canne à sucre ou de la betterave sucrière.
Les sucreries – généralement situées dans les régions tropicales à proximité des lieux de culture de la canne à sucre – broyent la canne et produisent du sucre brut qui est expédié vers d'autres usines pour être raffiné en saccharose pur. Les usines de betterave sucrière sont situées dans des climats tempérés où la betterave est cultivée et transforment les betteraves directement en sucre raffiné.
Le processus de raffinage du sucre consiste à laver les cristaux de sucre brut avant de les dissoudre dans un sirop de sucre qui est filtré puis passé sur charbon pour éliminer toute couleur résiduelle.
Le sirop de sucre est ensuite concentré par ébullition sous vide et cristallisé lors du processus de purification final pour produire des cristaux de saccharose pur, clairs, inodores et sucrés.
Le sucre est souvent un ingrédient ajouté à la production alimentaire et aux recettes.
Environ 185 millions de tonnes de sucre ont été produites dans le monde en 2017.
Le sucre est particulièrement dangereux en tant que facteur de risque de carie dentaire, car les bactéries Streptococcus mutans le convertissent en un polysaccharide collant extracellulaire à base de dextrane qui leur permet de se lier et de former de la plaque.
Le sucre est le seul sucre que les bactéries peuvent utiliser pour former ce polysaccharide collant.

Histoire
Le sucre est le composé granulé blanc appelé sucre.
Le sucre est un disaccharide composé de glucose et de fructose.
Les principales sources de saccharose pour la production de sucre commercial sont la canne à sucre et la betterave sucrière.
Le sucre est une grande graminée vivace du genre Saccharum originaire d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud.
Le sucre est consommé en mâchant la tige dans les zones où il pousse depuis des milliers d'années. Le sucre s'est répandu en Inde où il a été transformé pour en extraire le sucre brut il y a déjà 2 500 ans.
Les envahisseurs perses ont découvert le sucre après avoir envahi l'Inde et la production de plantes et de sucre s'est répandue au Moyen-Orient vers 600 de notre ère. Les Européens ont découvert le sucre vers 1100 de notre ère. lorsque les premiers croisés revinrent avec la connaissance de l'épice douce et que l'Empire arabe s'étendit en Espagne.

L'utilisation de la betterave sucrière pour obtenir du sucre a commencé lorsque le chimiste allemand Andreas Sigismund Marggraf (1709 - 1782) a extrait le saccharose des betteraves sucrières à l'aide d'alcool.
La quantité de saccharose obtenue par Marggraf ne justifiait pas une utilisation commerciale des betteraves comme source de saccharose.
À la fin du XVIIIe siècle, Franz Karl Archard (1753-1821), un élève de Marggraf, sélectionna des betteraves pour augmenter la teneur en saccharose à 5-6 % et développa une méthode commerciale pour extraire le saccharose.
Le sucre est principalement associé à l’industrie alimentaire, mais il a des utilisations industrielles dans d’autres domaines.
Les esters de sucre et d'acides gras sont un mélange de mono, di et triesters de saccharose avec des acides gras.
Ceux-ci sont utilisés dans les cosmétiques, les shampoings, les résines, les encres, le traitement du papier et les pesticides.
Le sucre est utilisé comme émulsifiant et dans les vernis à ongles.
Le sucre a également été utilisé dans la fabrication de colles et dans le traitement du cuir.

Propriétés chimiques du sucre
Point de fusion : 185-187 °C (lit.)
Alpha : 67 º (c=26, dans l'eau 25 ºC)
Point d'ébullition : 397,76°C (estimation approximative)
Densité : 1.5805
Indice de réfraction : 66,5° (C=26, H2O)
Fp : 93,3°C
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité H2O : 500 mg/mL
Forme : Liquide
Pka : 12,7 (à 25 ℃)
Couleur blanche
Odeur : Inodore
Plage de pH : 5,5 - 7 à 342 g/l à 25 °C
PH : 5,0-7,0 (25 ℃, 1 M dans H2O)
Activité optique : [α]25/D +66,3 à +66,8°(lit.)
Solubilité dans l'eau : 1970 g/L (15 ºC)
λmax λ : 260 nm Amax : 0,11
λ : 280 nm Amax : 0,08
Merck : 14 8881
BR: 90825
Limites d'exposition ACGIH : VME 10 mg/m3
OSHA : VME 15 mg/m3 ; VME 5 mg/m3
NIOSH : VME 10 mg/m3 ; VME 5 mg/m3
Constante diélectrique : 3,3 (ambiante)
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Hydrolysé par des acides dilués et par l'invertase.
InChIKey : CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
LogP : -4,492 (est)
Référence de la base de données CAS : 57-50-1 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Sucre (57-50-1)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sucre (57-50-1)

Poudre cristalline blanche ou presque blanche, ou cristaux brillants, incolores ou blancs ou presque blancs.
Le sucre est un sucre obtenu à partir de la canne à sucre (Saccharum officinarum Linne' (Fam. Gramineae)), de la betterave sucrière (Beta vulgaris Linne' (Fam. Chenopodiaceae)) et d'autres sources.
Le sucre ne contient aucune substance ajoutée.
Le sucre se présente sous forme de cristaux incolores, de masses ou de blocs cristallins ou de poudre cristalline blanche ; il est inodore et a un goût sucré.
Dans Sugar, les monomères glucose et fructose sont liés via une liaison éther entre C1 sur la sous-unité glucosyle et C2 sur l'unité fructosyle.
La liaison est appelée liaison glycosidique.
Le glucose existe principalement sous la forme d'un mélange d'anomères « pyranose » α et β, mais le sucre n'a que la forme α.

Le fructose existe sous la forme d'un mélange de cinq tautomères, mais le sucre n'a que la forme β-D-fructofuranose.
Contrairement à la plupart des disaccharides, la liaison glycosidique du sucre se forme entre les extrémités réductrices du glucose et du fructose, et non entre l'extrémité réductrice de l'un et l'extrémité non réductrice de l'autre.
Cette liaison inhibe la liaison ultérieure avec d'autres unités saccharidiques et empêche le sucre de réagir spontanément avec les macromolécules cellulaires et circulatoires de la même manière que le font le glucose et d'autres sucres réducteurs.
Étant donné que le sucre ne contient aucun groupe hydroxyle anomère, il est classé comme sucre non réducteur.

Le sucre cristallise dans le groupe spatial monoclinique P21 avec des paramètres de réseau à température ambiante a = 1,08631 nm, b = 0,87044 nm, c = 0,77624 nm, β = 102,938°.
La pureté du sucre est mesurée par polarimétrie, grâce à la rotation de la lumière polarisée dans un plan par une solution de sucre.
La rotation spécifique à 20 °C (68 °F) en utilisant la lumière jaune « sodium-D » (589 nm) est de +66,47°.
Des échantillons commerciaux de sucre sont analysés à l'aide de ce paramètre.
Le sucre ne se détériore pas dans les conditions ambiantes.

Hydrolyse
L'hydrolyse rompt la liaison glycosidique convertissant le sucre en glucose et fructose.
L'hydrolyse est cependant si lente que les solutions de saccharose peuvent rester pendant des années sans changement négligeable.
Toutefois, si l'enzyme sucrase est ajoutée, la réaction se déroulera rapidement.
L'hydrolyse peut également être accélérée avec des acides, comme la crème de tartre ou le jus de citron, tous deux acides faibles.
De même, l'acidité gastrique convertit le sucre en glucose et en fructose lors de la digestion, la liaison entre eux étant une liaison acétal qui peut être rompue par un acide.
Étant donné des températures de combustion (plus élevées) de 1 349,6 kcal/mol pour le saccharose, 673,0 pour le glucose et 675,6 pour le fructose, l'hydrolyse libère environ 1,0 kcal (4,2 kJ) par mole de sucre, soit environ 3 petites calories par gramme de produit.

Les usages
Le sucre (C12H22O11) est l’une des nombreuses formes de sucres (glucides) qui sont des composés organiques importants pour le maintien de la vie.
Saccharum est le mot latin désignant le sucre et le terme dérivé saccharide est à la base d'un système de classification des glucides.
Les sucres les plus simples appartiennent à la classe des glucides, les monosaccharides ; ils comprennent le fructose et le glucose.
L'hydrolyse du sucre produit du D-glucose et du D-fructose ; le processus est appelé inversion et le mélange de sucre produit est appelé sucre inverti car, bien que le saccharose lui-même fasse tourner la lumière polarisée dans le plan vers la droite, le mélange inverse cette lumière en tournant vers la gauche.
La classe des glucides, polysaccharides, représente des composés dans lesquels les molécules contiennent de nombreuses unités de monosaccharides reliées entre elles par des liaisons glycosides.

Après hydrolyse complète, un polysaccharide donne des monosaccharides.
L'amidon est le polysaccharide le plus précieux.
Les molécules d'amidon (amylose et anylopectine) ressemblent à des arbres, contenant 250 à 1 000 unités de glucose ou plus par molécule reliées entre elles par des liaisons alpha.
Dans le commerce, le terme sucre fait généralement référence au saccharose.
Le saccharose est un sucre disaccharide présent naturellement dans tous les fruits et légumes.
Le sucre est un produit majeur de la photosynthèse, processus par lequel les plantes transforment l'énergie du soleil en nourriture.
Le sucre est présent en plus grande quantité dans la canne à sucre et la betterave sucrière, dont il est séparé pour un usage commercial.
Le sucre Yuanzhen est un polymère polysaccharide contenant une certaine quantité de fructooligosaccharides.
Agent édulcorant et aliments.

Matière première dans la production fermentaire d'éthanol, de butanol, de glycérol, d'acides citrique et lévulinique.
Utilisé en pharmacie comme arôme, comme conservateur, comme antioxydant (sous forme de sucre inverti), comme émollient, comme substitut du glycérol, comme agent de granulation et excipient pour comprimés, comme enrobage de comprimés.
Dans l'industrie des matières plastiques et de la cellulose, dans les mousses rigides de polyuréthane, fabrication d'encres et de savons transparents.
Le saccharose (sucre de table) est un émollient, un émulsifiant doux et un humectant.
Le sucre peut être utilisé à la place de la glycérine.
Le sucre est un édulcorant qui est le disaccharide saccharose, composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose.
Le sucre est obtenu sous forme de sucre de canne ou de betterave.
Le sucre a une solubilité relativement constante et est un édulcorant universel en raison de son goût sucré intense et de sa solubilité.
Le sucre est disponible sous diverses formes, notamment granulé, brun et en poudre.
Le sucre est utilisé dans les desserts, les boissons, les gâteaux, les glaces, les glaçages, les céréales et les produits de boulangerie.
Le sucre est également appelé sucre de betterave, sucre de canne et saccharose.

Utilisations agricoles
Le sucre est obtenu à partir de la betterave sucrière, de la canne à sucre et du sorgho sucré.
Le sucre de table est la forme de saccharose la plus courante.
Le sucre comprend une unité glucose jointe à une unité fructose.
Le miel est constitué de sucre et de ses produits d'hydrolyse.
Le sucre, le glucose et le fructose présentent tous une activité optique.
Lorsque le sucre est hydrolysé, la rotation change de droite à gauche.
C'est ce qu'on appelle l'inversion, et un mélange équimolaire de glucose et de fructose est appelé sucre inverti.
L'enzyme invertase hydrolyse le sucre en glucose et en fructose.
Le sucre est présent universellement dans tout le règne végétal dans les fruits, les graines, les fleurs et les racines.

Applications pharmaceutiques
Le sucre est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales.
Le sucre, contenant 50 à 67 % p/p de saccharose, est utilisé dans la fabrication de comprimés comme liant pour la granulation humide.
Sous forme de poudre, le sucre sert de liant sec (2 à 20 % p/p) ou d'agent de charge et d'édulcorant dans les comprimés à croquer et les pastilles.
Les comprimés contenant de grandes quantités de sucre peuvent durcir et se désintégrer mal.
Les sirops de sucre sont utilisés comme agents d'enrobage des comprimés à des concentrations comprises entre 50 % et 67 % p/p.
Avec des concentrations plus élevées, une inversion partielle du saccharose se produit, ce qui rend l'enrobage du sucre difficile.
Les sirops de sucre sont également largement utilisés comme véhicules dans des formes posologiques liquides orales pour améliorer l'appétence ou augmenter la viscosité.
Le sucre a été utilisé comme diluant dans les produits protéinés lyophilisés.
Le sucre est également largement utilisé dans les aliments et les confiseries, ainsi que dans les pâtes à sucre utilisées à des fins thérapeutiques pour favoriser la cicatrisation des plaies.

Méthodes de production
Le sucre est obtenu à partir de la canne à sucre, qui contient 15 à 20 % de saccharose, et de la betterave sucrière, qui contient 10 à 17 % de saccharose.
Le jus de ces sucres est chauffé pour coaguler les protéines hydrosolubles, qui sont éliminées par écrémage.
La solution résultante est ensuite décolorée avec une résine échangeuse d'ions ou du charbon de bois et concentrée.
En refroidissant, le saccharose cristallise.
La solution restante est à nouveau concentrée et donne plus de sucre, de cassonade et de mélasse.

Profil de réactivité
Le sucre est un agent réducteur.
Peut réagir de manière explosive avec des agents oxydants tels que les chlorates et les perchlorates.
Est hydrolysé par des acides dilués et par l'invertase (une enzyme de levure).
Carbonise rapidement et de manière exothermique lorsqu'il est mélangé avec de l'acide sulfurique concentré.
Sucrose Benzoate
Succinic acid; Butanedionic acid; Amber acid; Butanedioic acid; Dihydrofumaric acid; asuccin; 1,2-ethanedicarboxylic acid; wormwood; wormwood acid; katasuccin; Asuccin; Bernsteinsaure cas no: 110-15-6
SUGAR
cas no 5329-14-6 Amidosulfonic acid; Amidosulfuric acid; Sulphamic acid; Aminosulfonic acid; Kyselina amidosulfonova; sulphamidic acid; Sulfamidsäure (German); ácido sulfamídico (Spanish); Acide sulfamidique (French);
Sukraloz
SYNONYMS 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D-galactopyranoside, E955, Trichlorosucrose;1,6-Dichlor-1,6-didesoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-desoxy-α-D-galaktose;1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose;1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose;4,1',6'-Trichloro-4,1',6'-trideoxygalactosucrose CAS NO:56038-13-2
SULFAMETAKSAZOL
SYNONYMS 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-5-methylisoxazole;3-Sulfanilamido-5-methylisoxazole;4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide;4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzensulfonamide;5-Methyl-3-sulfanilamidoisoxazole;Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-;Gantanol;MS 53;N1-(5-Methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide CAS NO:723-46-6
Sulfamethoxazole
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide; (p-Aminophenylsulfonamido)-5-methylisoxazole; 3-Sulfanilamido-5-methylisoxazole; 5-Methyl-3-sulfanilamidoisoxazole; N1-(5-Methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide; N-(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide; Sulfamethoxizole; Sulfamethylisoxazole CAS NO: 723-46-6
SULFAMIC ACID
SULFAMIC ACID; N° CAS : 5329-14-6; Noms français : Acide aminosulfonique; Acide sulfamique. Noms anglais : AMIDOSULFONIC ACID; AMIDOSULFURIC ACID; AMINOSULFONIC ACID; Sulfamic acid; SULFAMIDIC ACID; SULPHAMIC ACID. Utilisation : Herbicide, germicide; Amidosulfonic acid; Amidosulfuric acid; Aminosulfonic acid; Aminosulfuric acid; Imidosulfonic acid ; Jumbo; Kyselina amidosulfonova; Kyselina sulfaminova; sulfamic acid; Sulfamidic acid; Sulfaminic acid; SULPHAMIC ACID; Sulphamidic acid; sulphamidic acid; sulphamic acid; sulfamic acid . Translated names: acid sulfamic (ro); acid sulfamidic (ro); acide amidosulfurique (fr); acide sulfamidique (fr); acide sulfamique (fr); acido solfammico (it); acido solfammidico (it); aminosulfonzuur (nl) ; kwas amidosiarkowy(VI) (pl); kwas amidosulfonowy (pl); kwas sulfamidowy (pl); kyselina amidosírová (cs); kyselina sulfamidová (sk); kyselina sulfámová (cs); sulfamidezuur (nl); sulfamidinska kiselina (hr); sulfamidna kislina, amidosulfonska kislina (sl); sulfamidsyre (da); Sulfamidsäure (de); Sulfamiinhape (et); sulfamiinihappo (fi); sulfaminezuur (nl); sulfaminska kiselina (hr); sulfaminska kislina (sl); sulfaminsyra, amidosulfonsyra (sv); sulfaminsyre (da); Sulfaminsäure (de); sulfamo rūgštis (lt); sulfamīdskābe (lv); sulfamīnskābe (lv); sulfāmskābe (lv); szulfamidsav (hu); szulfaminsav (hu); ácido aminossulfúrico (pt); ácido aminosulfónico (es); ácido sulfamídico (es); ácido sulfámico (es) ;ácido sulfâmico (pt); σουλφαρμιδικό οξύ (el); сулфамидна киселина (bg); сулфаминова киселина (bg). IUPAC names: Amidoschwefelsäure; Amidosulfonic acid, Sulphamic acid; Amidosulfonsäure; heptadecanoic acid; Isononyl alcohol; NH2SO3H; Sulfammic Acid; sulphamidic-acid- ; 226-218-8 [EINECS]; 5329-14-6 [RN]; Acide sulfamique [French] ; amidosulfonic acid; Amidosulfuric acid; aminosulfonic acid; Imidosulfuric acid [ACD/Index Name]; Kyselina amidosulfonova [Czech]; Kyselina sulfaminova [Czech]; MFCD00011603 [MDL number]; Sulfamic acid [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]; sulfamidic acid ; Sulfamidsäure [German] ; [5329-14-6] ; 7773-06-0 (Mono-ammonium salt); 99.99% (metals basis); amidohydroxidodioxidosulfur; Amidoschwefelsaeure; Amidosulfonicacid; Aminosulfuric acid; Imidosulfonic acid; Kyselina amidosulfonova [Czech]; Kyselina sulfaminova [Czech]; SO2 [Formula]; Sulfamic acid [UN2967] [Corrosive]; Sulfamic acid, acs; Sulfamic acid, ACS grade; Sulfamic acid, reag; Sulfamidsaeure; Sulfaminic acid SULFITE ION; sulfuramidic acid; SULPHAMIC ACID; Sulphamic-acid-; Sulphamidic acid; UN 2967; WLN: ZSWQ氨基磺酸 [Chinese]
SULFANILIC ACID
CAS number: 121-57-3
EC number: 204-482-5
Chemical formula: C6H7NO3S
Molar Mass: 173.19

Sulfanilic acid is also known as Sulphated Sulfanilic acid.
Sulfanilic acid is the only oil that will completely disperse in water.
Sulfanilic acid is expressed from the seed.
Sulfanilic acid is created by adding sulfuric acid to Sulfanilic acid and is considered the first synthetic detergent.

Sulfanilic acid has a distinctive and intense smell.
Sulfanilic acid is a surfactant and therefore makes a great base for Sulfanilic acid as it mixes well with water to form a milk bath.
Sulfanilic acid, also known as amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, sulphamic acid and sulfamidic acid, is a molecular compound with the formula H3NSO3.
This colourless, water-soluble compound finds many applications.
Sulfanilic acid melts at 205 °C before decomposing at higher temperatures to water, sulfur trioxide, sulfur dioxide and nitrogen.

Sulfanilic acid is well described by the formula H3NSO3, not the tautomer H2NSO2(OH).
The relevant bond distances are 1.44 Å for the S=O and 1.77 Å for the S–N.
The greater length of the S–N is consistent with a single bond.
Furthermore, a neutron diffraction study located the hydrogen atoms, all three of which are 1.03 Å distant from the nitrogen.
In the solid state, the molecule of Sulfanilic acid is well described by a zwitterionic form.

Aqueous solutions of Sulfanilic acid are unstable and slowly hydrolyse to ammonium bisulfate, but the crystalline solid is indefinitely stable under ordinary storage conditions.
Sulfanilic acids behaviour resembles that of urea, (H2N)2CO. Both feature amino groups linked to electron-withdrawing centres that can participate in delocalised bonding.
Sulfanilic acid is a moderately strong acid, Ka = 0.101 (pKa = 0.995).
Because the solid is not hygroscopic, it is used as a standard in acidimetry (quantitative assays of acid content).

USES of Sulfanilic acid:
-Used to make dyes and other organic chemicals
-Also used as an analytical reagent (Ehrlich’s reagent and determination of nitrites) and antibacterial
-Used in the paper
-Pulp, board
-polymer industries
-Used as an additive to construction materials and foodstuffs
-Catalyst for esterification process
-Dye and pigment manufacturing
-Herbicide
-Descalant for scale removal
-Coagulator for urea-formaldehyde resins
-Ingredient in fire extinguishing media. Sulfanilic acid is the main raw material for ammonium sulfamate which is a widely used herbicide and fire retardant material for household products.
-Pulp and paper industry as a chloride stabilizer
-Synthesis of nitrous oxide by reaction with nitric acid
-The deprotonated form (sulfamate) is a common counterion for nickel(II) in electroplating.
-Used to separate nitrite ions from mixture of nitrite and nitrate ions( NO3−+ NO2−) during qualitative analysis of nitrate by Brown Ring test.

APPLICATIONS of Sulfanilic acid:
-Food Colors like Sunset Yellow, Tartrazine,etc.D&C Yellow 6 Food Color,
-Optical Brightener Agent
-dyestuff intermediates like 1-(4-Sulphophenyl)-3-Carboxy-5-Pyrazolone,1-(4-Sulphophenyl)-3-Methyl-5-Pyrazolone.

Sulfanilic acid is a common building block in organic chemistry.
As the compound readily forms diazo compounds, Sulfanilic acid is used to make dyes and sulfa drugs.
Sulfanilic acid is also used for the quantitative analysis of nitrate and nitrite ions by diazonium coupling reaction with N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, resulting in an azo dye, and the concentration of nitrate or nitrite ions were deduced from the color intensity of the resulting red solution by colorimetry.
The diazonium salt of sulfanilic acid may be used in the preparation of azo dyes such as o-anisaldehyde, orange I and orange II.

Sulfanilic acid may also be used in the preparation of 2,6-dibromoaniline via bromination followed by desulfonation.
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticalsSulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine.
Sulfanilic acid is also used as a chemical intermediate in organic synthesis.
Sulfanilic acid is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions.

Sulfanilic acid plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs.
Sulfanilic acid is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline.
Sulfanilic acid is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
Sulfanilic acid is a Tartrazine metabolite used for detection of nitrites.

Sulfanilic acid is used as Ehrlich's reagent for detection of nitrites.
Sulfanilic acid is also a metabolite of Tartrazine.
Sulfanilic acids chemical formula is C6H7NO3S, and this product is also known as p-aminobenzene sulphonic acid.
Sulphanilic Acid produced in Bondalti is a crystalline white solid, slightly water-soluble.

PROPERTIES of Sulfanilic acid:
-CAS number: 121-57-3
-EC index number: 612-014-00-X
-EC number: 204-482-5
-Grade: ACS,Reag. Ph Eur
-Hill Formula: C₆H₇NO₃S
-Chemical formula: NH₂C₆H₄SO₃H
-Molar Mass: 173.19 g/mol
-HS Code: 2921 42 00

CHARACTERISTICS of Sulfanilic acid:
-Density: 1.4862 g/cm3 (20 °C)
-Ignition temperature: >400 °C
-Melting Point: 288 °C decomposes
-pH value: 2.5 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
-Bulk density: 620 kg/m3
-Solubility: 10 g/l

Sulphanilic Acid is industrially obtained from the hot reaction between aniline and sulphuric acid, subsequently purified, crystallised and, finally subject to drying and bagging.
Sulfanilic acid's supplied packaged in big-bags or in 25 kg bags.
From the modern uses of Sulphanilic Acid, the production of colourings for textile and food industry stands out, as well as optic whiteners for paper and detergents manufacture.
Sulfanilic acid is also at the basis of known sulphamides, important medications used from the early 20th century to treat streptococcal infections, having contributed to save countless lives.

Sulfanilic acid represents an important substance, which is frequently utilized in the industry of azo dyes as well as in drug development of antimicrobials (e.g. of sulfonamides).
Sulfanilic acid, of systematic name 4-aminobenzenesulfonic acid, is one of the most important organic compounds in chemistry and technology of azo dyes.
By reaction with an alkali nitrite in acid medium, sulfanilic acid provides diazonium salt that can easily couple as an electrophile with phenol in the alkaline medium or with aromatic amine in the acidic medium to form azo compounds.
Many of these substances are used in practice as synthetic azo dyes in textile and food industry.

The two well known dyes produced from sulfanilic acid are the acid-base indicator methyl orange and Orange II for textile colouring.
Sulfanilic acid is one of the most widely-used sulfonated aromatic amines in the production of azo dyes, dyeing auxiliaries, food coloring, pharmaceuticals perfumes and pesticides.
The resulting water contamination calls for the development of cost-effective treatment technologies.
Sulfanilic Acid Indicator Solution (Sulfanilic Acid Indicator Solution Solution or Solutions class is a product, and it is a adjusted solution used in laboratory and R&D studies, trials, experiments, etc.).

Sulfanilic acid is zwitterionic.
Sulfanilic acid is highly soluble in basic solutions, and moderately soluble in strongly acidic solutions.
Sulfanilic acids isoelectric point is 1.25, which would be the optimum pH for precipitating and recrystallizing it.
Sulfanilic acid crystallizes from water as a dihydrate, but can be dehydrated by heating.

Sulfanilic acid is a white solid when pure, but commercial and home made samples are usually off-white or even purple, due to contamination with trace amounts of strongly colored polyaniline compounds.
Sulfanilic acid (4-amino benzene sulfonic acid ) is an off-white crystalline solid which finds application in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions.
Sulfanilic acid appears as white powder with faint purple tinge.
Grayish-white flat crystals.

Becomes anhydrous at around 212°F.
Low toxicity (used medicinally).
Sulfanilic acid is an aminobenzenesulfonic acid that is aniline sulfonated at the para-position.
Sulfanilic acid has a role as a xenobiotic metabolite, a xenobiotic, an environmental contaminant and an allergen.

Sulfanilic acid is a conjugate acid of a 4-aminobenzenesulfonate.
Sulfanilic acid is an organic compound with the formula H3NC6H4SO3.
Sulfanilic acid is an off-white solid.
Sulfanilic acid is a zwitterion, which explains its high melting point.

SPECIFICATION:
-Items: Specification
-Appearance: White to off white powder
-Assay%: 99.0% min
-Aniline%: 0.01% max
-Insoluble%: 0.03% max
-Moisture%: 0.30% max
-Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
-Identity (IR-spectrum): passes test
-Matter insoluble in sodium carbonate solution: ≤ 0.01 %
-Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
-Nitrite (NO₂): ≤ 0.5 ppm
-Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
-Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
-Sulfated ash: ≤ 0.01 %

Sulfanilic acid exists as a zwitterion, and has an unusually high melting point.
As the compound readily form diazo compounds, Sulfanilic acid is used to make dyes and sulpha drugs.
Sulfanilic acid is also used for the quantitative analysis of nitrate and nitrite ions by diazonium coupling reaction with N-(1-Naphthyl) ethylene diamine , resulting in an azo dye, and the concentration of nitrate or nitrite ions were deduced from the color intensity of the resulting red solution by colorimetry.
Sulfanilic acid is also used as a standard in combustion analysis.

The results of the research showed that the Sulfanilic acid derivatives can be used to formulate the wetting agent with properties comparable to the normal wetting agent.
Sulfanilic acid was modified by sulfation to yield Sulfanilic acid, which can be used as a wetting and dyeing agent and in cotton and linen finishings.

This review of the use of Sulfanilic acid in the chemical and polymer industries clearly demonstrates that Sulfanilic acid is a very valuable renewable resource.
Besides the direct use of this OH group functional Sulfanilic acid in many applications (e.g. for PU synthesis, a number of industrial procedures are well established to obtain a variety of different renewable platform chemicals).
In particular, the industrially available platform chemicals Sulfanilic acid and sebacic acid, in combination with the newly available α,o-bifunctional derivatives obtained via olefin metathesis, offer the potential to derive vast amounts of different polyesters and PAs with different application possibilities from Sulfanilic acid sustainable fashion.
Moreover, the various uses of Sulfanilic acid in polymer applications, described and highlighted in this additive, clearly demonstrate that Sulfanilic acid is and will be one of the most promising renewable raw materials for the chemical and polymer industries.

The production of wetting agent from Sulfanilic acid was carried out repeatedly.
Many desirable properties of Sulfanilic acid make it very useful in the wetting industry, so Sulfanilic acid can serve as a good substitute for synthetic wetting agent, traditional detergent bases.

Sulfanilic acid may be considered an intermediate compound between sulfuric acid (H2SO4), and sulfamide (H4N2SO2), effectively replacing a hydroxyl (–OH) group with an amine (–NH2) group at each step.
This pattern can extend no further in either direction without breaking down the sulfonyl (–SO2–) moiety.
Sulfanilic acids are derivatives of Sulfanilic acid.
Sulfanilic acid is mainly a precursor to sweet-tasting compounds.

Reaction with cyclohexylamine followed by addition of NaOH gives C6H11NHSO3Na, sodium cyclamate.
Related compounds are also sweeteners, such as acesulfame potassium.

PROPERTIES of Sulfanilic acid:
-Quality Level: 100
-assay: 97%
-SMILES string: O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
-InChI: 1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
-InChI key: VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M

Sulfanilic acids have been used in the design of many types of therapeutic agents such as antibiotics, nucleoside/nucleotide human immunodeficiency virus (HIV) reverse transcriptase inhibitors, HIV protease inhibitors (PIs), anticancer drugs (steroid sulfatase and carbonic anhydrase inhibitors), antiepileptic drugs, and weight loss drugs.
Sulfanilic acid is used as an acidic cleaning agent and descaling agent sometimes pure or as a component of proprietary mixtures, typically for metals and ceramics.
For cleaning purposes, there are different grades based on application such as GP Grade, SR Grade and TM Grade.
Sulfanilic acid is frequently used for removing rust and limescale, replacing the more volatile and irritating hydrochloric acid, which is cheaper.

Sulfanilic acid is often a component of household descalant, for example, Lime-A-Way Thick Gel contains up to 8% Sulfanilic acid and has pH 2.0–2.2, or detergents used for removal of limescale.
When compared to most of the common strong mineral acids, Sulfanilic acid has desirable water descaling properties, low volatility, and low toxicity.
Sulfanilic acid forms water-soluble salts of calcium and ferric iron.
Sulfanilic acid appears as a white crystalline solid.

Density 2.1 g / cm3.
Melting point 205°C. Combustible.
Irritates skin, eyes, and mucous membranes.
Low toxicity.

Used to make dyes and other chemicals.
Sulfanilic acid is the simplest of the Sulfanilic acids consisting of a single sulfur atom covalently bound by single bonds to hydroxy and amino groups and by double bonds to two oxygen atoms.
Sulfanilic acid is preferable to hydrochloric acid in household use, due to its intrinsic safety.
If erroneously mixed with hypochlorite based products such as bleach, Sulfanilic acid does not form chlorine gas, whereas the most common acids would; the reaction (neutralisation) with ammonia, produces a salt, as depicted in the section above.

Sulfanilic acid also finds applications in the industrial cleaning of dairy and brewhouse equipment.
Although Sulfanilic acid is considered less corrosive than hydrochloric acid, corrosion inhibitors are often added to the commercial cleansers of which Sulfanilic acid is a component.
Sulfanilic acid can be used as a descalant for descaling home coffee and espresso machines and in denture cleaners.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES of Sulfanilic acid:
-Melting point: >300 °C(lit.)
-Density: 1.485
-refractive index: 1.5500 (estimate)
-storage temp.: Store in dark!
-Solubility: 10g/l
-Pka: 3.24(at 25℃)
-form: solid
-PH2.5: (10g/l, H2O, 20℃)
-Water Solubility: 0.1 g/100 mL (20 ºC)
-Merck: 14,8926
-BRN: 908765
-Stability: Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
-InChIKey: HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
-FDA 21 CFR: 176.180
-CAS DataBase Reference: 121-57-3(CAS DataBase Reference)
-FDA UNII: 434Z8C2635
-NIST Chemistry Reference: Benzenesulfonic acid, 4-amino-(121-57-3)
-EPA Substance Registry System: Sulfanilic acid (121-57-3)

TECHNICAL INFORMATIONS about Sulfanilic acid:
-Appearance :Powder
-Physical State :Solid
-Storage :Store at room temperature
-Melting Point :>300° C (lit.)
-Density :1.49 g/cm3 at 20° C

SOLUBILITY of Sulfanilic acid:
Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol, ether, caustic soda and sodium carbonate.

STORAGE of Sulfanilic acid:
Sulfanilic acid acid is best kept in a clean bottle, away from bases.
-4°C, protect from light
-In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)

SYNONYM:
4-Aminobenzenesulfonic acid
121-57-3
Sulphanilic acid
p-Aminobenzenesulfonic acid
Aniline-4-sulfonic acid
Sulfanilsaeure
Benzenesulfonic acid, 4-amino-
Aniline-p-sulfonic acid
Aniline-p-sulphonic acid
p-Aminophenylsulfonic acid
Kyselina sulfanilova
p-Anilinesulfonic acid
CHEBI:27500
NSC 7170
4-aminobenzene-1-sulfonic acid
SUFANILIC ACID
UNII-434Z8C2635
P-SULFANILIC ACID
MFCD00007886
ANILINE P-SULFONIC ACID
CHEMBL1566888
4-AMINOBENZENESULPHONIC ACID
Benzenesulfonic acid, 4-amino-, homopolymer
434Z8C2635
Sulfanilic acid, ACS reagent
Amidosulfonic acid
Aminosulfonic acid
Sulphamic acid
Amidosulfuric acid
Imidosulfonic acid
Sulfamidic acid
Sulfaminic acid
Jumbo
Sulphamidic acid
Aminosulfuric acid
Kyselina sulfaminova
Kyselina amidosulfonova
sulfuramidic acid
NSC 1871
MFCD00011603
UNII-9NFU33906Q
amidohydroxidodioxidosulfur
H2NSO3H
CHEMBL68253
CHEBI:9330
[S(NH2)O2(OH)]
9NFU33906Q
Sulfanilic acid, 99%
DSSTox_CID_14005
DSSTox_RID_79107
DSSTox_GSID_34005
Caswell No. 809
Kyselina sulfaminova
CAS-5329-14-6
HSDB 795
Kyselina amidosulfonova
EINECS 226-218-8
4-amino benzenesulphonic acid
4-Aminobenzenesulfonic acid
4-aminobenzenesulfonic acid
4-aminobenzenesulphonic acid
p-aminobenzenesulphonic acid
phanilic acid
Sulfanilic Acid
Sulfanilic acid
Sulfanilsäure
Sulphanilic acid
sulphanilic acid
Sulphanilic Acid
sulphanilic acid
4-Amino-benzolsulfonsäure (de)
4-aminobenseensulfoonhape (et)
4-aminobentseenisulfonihappo (fi)
4-aminobenzensolfonico (it)
4-aminobenzensulfonová kyselina (cs)
4-aminobenzensulfonrūgštis (lt)
4-aminobenzensulfonska kiselina (hr)
4-aminobenzensulfonska kislina (sl)
4-aminobenzensulfonsyra (sv)
4-aminobenzensulfonsyre (no)
4-aminobenzolsulfonskābe (lv)
Sulfanilic Acid
4-Aminobenzenesulfonic acid; Aniline-4-sulfonic acid; p-Anilinesulfonic acid; Sulfanilic acid; Kyselina Sulfanilova (Czech); Sulfanilsaeure (German); Aniline-p-sulfonic acid; 4-Sulfanilic acid; Aniline-4-sulfonic acid CAS NO: 121-57-3
SULFATE D'ALCOOL ALKYL(C12-C16) SEL DE SODIUM
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est une sorte de tensioactif anionique avec d'excellentes performances.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) a d'excellentes performances de détergence, d'émulsification, de mouillage, de dispersion, de densification et de moussage, il est facile à dissoudre dans l'eau.
Les sels de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sont une classe de tensioactifs anioniques largement utilisée.

Numéro CAS : 73296-89-6
Numéro EINECS : 277-362-3

Synonymes : Acide sulfurique, esters mono-C12-16-alkylés, sels de sodium, 73296-89-6, sulfate d'alcool alkyl(C12-C16), sel de sodium, DTXSID40104773, EC 277-362-3, EINECS 277-362-3, Laureth-7 sulfate de sodium ; Sodium Laureth-8 sulfate ; Sodium Laureth-5 Sulfate ; Sulfate de lauryléther de sodium ; AES; Sulfate de l'éther lauylique de sodium ; sulfate de sodium 2-(2-dodécyloxyéthoxy)éthyle ;; Sulfate de sodium monolauryléther de diéthylène glycol ; PEG-(1-4) Sulfate d'éther laurylique, sel de sodium ; Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha-sulfo-oméga(dodécyloxy)-, sel de sodium ; Polyéthylène glycol (1-4) lauryléther sulfate, sel de sodium ; Polyoxyéthylène (1-4) lauryléther sulfate, sel de sodium ; Laureth sulfate de sodium ; Polyoxyéthylène-laurylsulfate de sodium ; Sulfate de 2-(2-dodécyloxyéthoxy)éthyle sodique.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16), communément appelé sulfate d'alkyle de sodium, est une classe de tensioactifs anioniques largement utilisés dans divers produits de nettoyage et de soins personnels.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est un sel de sodium de l'ester sulfate des alcools à longue chaîne allant de C12 à C16
Se compose d'un sel de sodium hydrophobe de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) et d'un groupe sulfate hydrophile, ce qui en fait un tensioactif efficace.

Ils sont utilisés dans les produits d'entretien ménager, les produits de soins personnels, les nettoyants institutionnels et les processus de nettoyage industriel, ainsi que comme aides aux procédés industriels dans la polymérisation en émulsion et comme additifs lors de la production de plastiques et de peintures.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisé dans les produits de nettoyage ménagers, le champ d'application de HERA, comprend les détergents à lessive, les liquides vaisselle à la main et divers nettoyants pour surfaces dures.
Ainsi qu'une large compatibilité, une résistance favorable à l'eau dure et une capacité de biodégradation élevée et une faible irritation de la peau et des yeux.

Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium efficace pour éliminer la saleté et la graisse.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé pour sa capacité à couper la graisse et les résidus alimentaires.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) que l'on trouve couramment dans les nettoyants tout usage et les nettoyants de surface.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) offre des propriétés moussantes et nettoyantes.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) aide à émulsionner les huiles et la saleté, ce qui permet de les rincer.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) agit comme un agent moussant pour aider à répartir la pâte uniformément dans la bouche.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les processus de polymérisation en émulsion.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans le traitement du textile et du papier pour ses propriétés mouillantes et émulsifiantes.
Sel de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) inclus dans les formulations pour créer de la mousse et améliorer la texture.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) réduit la tension superficielle, permettant une meilleure interaction entre l'eau et les huiles/graisses.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) crée une mousse riche, ce qui est souhaitable dans de nombreux produits de soins personnels.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium efficace pour éliminer la saleté, l'huile et autres impuretés.

Peut provoquer des irritations, en particulier en cas d'exposition prolongée ou chez les personnes à la peau sensible.
Utiliser des concentrations plus faibles et combiner avec d'autres tensioactifs plus doux.
Le sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sel de sodium est irritant pour les yeux.

Sensation de rougeur, de larmoiement et de picotement.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium évitant le contact direct avec les yeux et assurant une formulation appropriée dans les produits.
Nocif en cas d'ingestion en quantités importantes.

Alkyl(C12-C16) Sulfate d'alcool Sel de sodium Nausées, vomissements et troubles gastro-intestinaux.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium Garder les produits contenant le composé hors de portée des enfants et ne pas l'utiliser dans les produits destinés à être ingérés.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium Facilement biodégradable, mais des concentrations élevées peuvent être toxiques pour la vie aquatique.

Élimination et traitement appropriés des eaux usées pour éviter la contamination de l'environnement.
Sel de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) et de sodium à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
Utilisez un sel de sulfate d'alcool et de sodium approprié comme des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des formes concentrées de la substance.

Contenir et nettoyer immédiatement les déversements, en évitant les rejets dans l'environnement.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) soumis aux réglementations d'agences telles que l'EPA, l'OSHA et des organisations similaires dans le monde entier pour garantir une utilisation et une élimination sûres.
Les produits contenant du sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) doivent être correctement étiquetés pour informer les utilisateurs des dangers potentiels et des instructions de manipulation sécuritaires.

Point d'ébullition : 187-208°C à 100,7-101kPa
pression de vapeur : 0-97Pa à 20-25°C
forme : Poudre
LogP : -2,42--2,1 à 20°C
Tension superficielle 29,9-31,9 mN/m à 1 g/L et 23 °C
Constante de dissociation : 1,73-2,15 à 20°C

Dans les industries du textile, de l'impression et de la teinture, du pétrole et du cuir, le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est le lubrifiant, l'agent de teinture, le nettoyant, l'agent moussant et l'agent dégraissant.
Se présente généralement sous la forme d'une poudre blanche ou blanc cassé ou d'un liquide clair et visqueux sous sa forme aqueuse.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium très soluble dans l'eau, formant des solutions claires.

Réduit considérablement la tension superficielle de l'eau, améliorant ses propriétés de mouillage et d'étalement.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16), améliore l'élimination et la suspension du sol.
Le sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sel de sodium élimine efficacement la graisse et les résidus alimentaires.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les sprays et les solutions pour nettoyer diverses surfaces comme les comptoirs, les sols et les murs.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) crée une mousse riche qui aide à répartir le produit uniformément dans les cheveux.
Sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sel de sodium efficace pour éliminer les huiles et les résidus du cuir chevelu et des cheveux.

Le sel de sodium au sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) fournit une mousse luxueuse et améliore l'expérience sensorielle.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) aide à émulsionner et à éliminer la saleté et les huiles de la peau.
Agit comme un agent moussant pour aider à l'élimination mécanique de la plaque et des particules alimentaires.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) assure une distribution uniforme de la pâte dans la cavité buccale.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans le traitement des textiles.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) aide aux processus de teinture et de finition.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans la fabrication du papier pour améliorer le mouillage et la pénétration des traitements chimiques.
Agit comme émulsifiant dans la production de latex synthétiques et d'autres dispersions de polymères.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) décompose et élimine la saleté, l'huile et la graisse des tissus.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) améliore le pouvoir nettoyant des détergents, les rendant plus efficaces dans l'eau dure et douce.
Souvent combiné avec d'autres tensioactifs, constructeurs et enzymes pour améliorer l'efficacité globale du nettoyage.
Élimine les résidus alimentaires, la graisse et les huiles de la vaisselle et des ustensiles.

Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) fournit une mousse riche et stable qui facilite l'action mécanique du nettoyage.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) et de sodium fonctionne bien avec d'autres ingrédients comme les enzymes et les parfums pour créer une formulation équilibrée.
Efficace pour nettoyer une large gamme de surfaces, y compris les comptoirs, les sols et les murs.

Le sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sel de sodium soulève et suspend la saleté et la crasse pour une élimination facile.
Se dissout facilement dans l'eau, ce qui le rend facile à formuler en nettoyants liquides.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) fournit une mousse riche, améliorant l'expérience utilisateur et assurant une distribution uniforme.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) élimine le sébum, la saleté et les résidus de produits coiffants des cheveux et du cuir chevelu.
Souvent utilisé avec des agents revitalisants pour prévenir le dessèchement et maintenir la santé des cheveux.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) élimine efficacement les huiles, la sueur et les impuretés de la peau.

Mousse : Crée une mousse luxueuse, améliorant la sensation sensorielle du produit.
Fréquemment formulé avec des hydratants pour contrer les effets desséchants potentiels.
Aide à répartir la pâte uniformément dans la bouche et améliore le processus de nettoyage.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) aide à l'élimination mécanique de la plaque et des particules alimentaires des dents et des gencives.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) abaisse la tension superficielle de l'eau, lui permettant de pénétrer plus efficacement dans les tissus.
Aide dans les processus de teinture et de finition en émulsionnant les huiles et autres matériaux.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les agents à récurer pour éliminer les huiles, les cires et autres impuretés des tissus avant la teinture.
Améliore la pénétration et l'efficacité des produits chimiques utilisés dans la production de papier.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les processus de recyclage pour aider à éliminer l'encre des fibres de papier.

Stabilise les émulsions dans la production de latex synthétiques et d'autres dispersions de polymères.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) améliore la formation et la stabilité des particules de polymère.
Portez des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection et une protection faciale.

Rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Retirez les lentilles cornéennes si elles sont présentes et faciles à faire.
En cas d'irritation cutanée : Consultez un médecin.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé comme équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail.
��vitez de créer de la poussière ou des aérosols.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matières incompatibles (p. ex., oxydants puissants).
Sel de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) et de sodium Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Alkyl(C12-C16) Alcool sulfate sel de sodium Impact environnemental et biodégradabilité.

Les sels de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sont toxiques pour les organismes aquatiques, avec des effets nocifs potentiels à long terme dans les milieux aquatiques.
Ils sont considérés comme facilement biodégradables, ce qui signifie qu'ils se décomposent relativement rapidement dans des conditions environnementales.
Cependant, leur persistance à des concentrations élevées peut toujours présenter des risques pour la vie aquatique.

Les rejets dans les plans d'eau doivent être réduits au minimum et traités pour se conformer aux réglementations environnementales locales.
En réponse aux préoccupations concernant l'irritation cutanée, certaines formulations combinent des sulfates d'alkyle de sodium avec des tensioactifs plus doux tels que le cocoamphoacétate de sodium ou la cocamidopropylbétaïne pour réduire l'irritation potentielle.
Le développement de tensioactifs plus écologiques et durables dérivés de ressources renouvelables est en cours.

Ces alternatives visent à offrir des performances similaires avec des impacts environnementaux et sanitaires réduits.
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
Sel de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) et de sodium Gardez les récipients bien fermés pour éviter l'absorption d'humidité et la contamination.

Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) et de sodium est arraché des agents oxydants forts et des acides pour prévenir les réactions dangereuses.
Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium Utilisez des matériaux absorbants comme le sable ou la vermiculite pour contenir les déversements.
Collectez les matériaux renversés et éliminez-les conformément aux réglementations locales.

Le sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sel de sodium empêche le matériau de pénétrer dans les cours d'eau et les égouts.
Les sels de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sont facilement biodégradables, se décomposant en substances inoffensives dans des conditions environnementales.
Cependant, leurs concentrations élevées peuvent être toxiques pour la vie aquatique.

Ils présentent un risque pour les organismes aquatiques, ce qui souligne la nécessité de bonnes pratiques de traitement et d'élimination des eaux usées.
Le respect des réglementations environnementales garantit un impact minimal sur l'écosystème.
Cela inclut le respect des directives établies par des agences telles que l'EPA et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Pour réduire l'irritation, les sels de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) sont souvent combinés avec des tensioactifs plus doux tels que les bétaïnes ou les amides.
L'incorporation d'agents hydratants comme la glycérine ou les revitalisants aide à atténuer les effets desséchants de ces tensioactifs.
S'assurer que le produit a un pH doux pour la peau afin de prévenir les irritations et de maintenir l'intégrité de la barrière cutanée.

Alkyl(C12-C16) Alcool Sulfate Sel de sodium Le développement de tensioactifs à partir de ressources renouvelables vise à réduire l'impact environnemental et à améliorer la durabilité.
Les innovations en chimie verte se concentrent sur la création de tensioactifs plus sûrs et plus respectueux de l'environnement avec une efficacité similaire.
L'amélioration continue des formulations vise à maximiser les avantages des sels de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) tout en minimisant les effets indésirables potentiels.

Utilise:
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est largement utilisé dans les détergents liquides, tels que les shampooings pour cheveux et bains, les détergents à vaisselle, les bains moussants et le lavage des mains, les savons complexes, etc.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) peut également être utilisé dans la lessive en poudre et le détergent pour les saletés lourdes.
En utilisant le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) pour remplacer le LABSA, le phosphate peut être économisé ou réduit, et le dosage général de matière active est réduit.

Efficace pour éliminer la saleté, les taches et les odeurs des tissus.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) élimine la graisse et les résidus alimentaires sur la vaisselle et les ustensiles.
Convient pour nettoyer diverses surfaces comme les comptoirs, les sols et les murs.

Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) fournit une action moussante et nettoyante pour les cheveux et le cuir chevelu.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) et de sodium penche et rafraîchit la peau, fournissant souvent une mousse luxueuse.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) aide à l'élimination mécanique de la plaque et des particules alimentaires des dents et des gencives.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans le traitement des textiles.
Aide à la production de papier en améliorant le mouillage et la pénétration des produits chimiques.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) agit comme tensioactif dans la production de latex synthétiques et de dispersions de polymères.

Inclus dans les formulations pour créer de la mousse dans divers produits cosmétiques.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les nettoyants pour le visage, les démaquillants et autres formulations nettoyantes.
Efficace pour éliminer l'huile et la graisse des équipements et des surfaces industriels.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les savons et les nettoyants de lavage de voiture pour un nettoyage efficace des véhicules.
Incorporé dans des formulations désinfectantes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dans les établissements de santé.
Utilisé pour le nettoyage et le maintien de la propreté dans les environnements commerciaux et institutionnels.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les produits d'hygiène animale tels que les bains de trayons et les désinfectants pour mamelles.
Incorporé dans les formulations agricoles pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations.
Inclus dans les gels coiffants, les mousses et les sprays pour fournir une tenue et une texture.

Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisé dans les shampooings et les revitalisants formulés pour les cheveux colorés à nettoyer sans décaper la couleur.
Présent dans les savons liquides pour les mains et les désinfectants pour les mains pour des propriétés nettoyantes efficaces et anti-germes.
Inclus dans les formulations de produits d'hygiène intime pour maintenir la propreté et la fraîcheur.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les shampooings et les produits de toilettage pour animaux de compagnie pour nettoyer et revitaliser la fourrure et la peau des animaux de compagnie.
Incorporé dans les lingettes pour animaux de compagnie pour un nettoyage rapide et pratique des pattes, de la fourrure et d'autres zones des animaux de compagnie.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les dégraissants industriels pour nettoyer les machines lourdes, les moteurs et les équipements dans les industries manufacturières et automobiles.

Utilisé dans les solutions de dégraissage pour le nettoyage des pièces et composants métalliques pendant les processus de fabrication.
Ajout aux formulations de boues de forage utilisées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz pour la lubrification et la suspension de solides.
Utilisé dans les procédés d'injection d'eau et d'injection d'eau pour améliorer la récupération du pétrole des réservoirs.

Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé comme adjuvant dans les formulations de béton pour améliorer la maniabilité, réduire la demande en eau et améliorer la résistance et la durabilité.
Ajouté aux mélanges de coulis et de mortier pour l'installation de carreaux et les travaux de maçonnerie afin d'améliorer les propriétés d'écoulement et d'adhérence.
Inclus dans les formulations adhésives pour le collage de divers matériaux de construction tels que le bois, le métal et les plastiques.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les formulations de scellant et de calfeutrage pour sceller les interstices, les joints et les fissures dans les bâtiments et les structures.
Utilisé comme agent floculant dans les processus de traitement de l'eau pour aider à coaguler et à déposer les particules en suspension pour une élimination plus facile.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les formulations d'inhibiteurs de tartre pour empêcher la formation de dépôts de tartre dans les systèmes et les équipements d'eau.

Inclus dans les formulations pour les savons de lavage de voiture pour éliminer la saleté, la crasse de la route et les contaminants des surfaces des véhicules.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les produits de nettoyage des roues et des pneus pour dissoudre la poussière de frein, la graisse et le goudron de la route.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisé dans les formulations pour nettoyer les coques de bateaux afin d'éliminer les algues, les balanes et la croissance marine.

Formulé en nettoyants pour les ponts et les surfaces des bateaux pour éliminer les dépôts de sel et les taches.
Incorporé dans les désinfectants pour nettoyer l'équipement de transformation des aliments, les ustensiles et les surfaces afin de maintenir les normes d'hygiène.
Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les systèmes NEP pour nettoyer et désinfecter les équipements de traitement et les canalisations sans démontage.

Ajouté aux solutions de nettoyage de piscine pour éliminer les algues, les bactéries et les contaminants organiques de l'eau et des surfaces de la piscine.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisé dans les clarificateurs d'eau de spa pour améliorer la clarté de l'eau en éliminant les particules en suspension.
Formulé dans des solutions de dégraissage pour nettoyer les surfaces métalliques avant la peinture, le revêtement ou le placage.

Le sel de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est utilisé dans les produits antirouille pour dissoudre et éliminer la rouille des surfaces métalliques.
Inclus dans les sprays et lingettes désinfectants pour tuer les germes et les bactéries sur les surfaces domestiques.
Formulé en nettoyants tout usage aux propriétés désinfectantes pour le nettoyage général de la maison.

Sel de sodium de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) ajouté aux shampooings et aux produits de toilettage pour animaux de compagnie pour nettoyer et revitaliser la fourrure et la peau des animaux de compagnie et des animaux.
Sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisé dans les solutions désinfectantes pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des enclos d'élevage.
Sel de sulfate d'alcool d'alkyle (C12-C16) utilisé dans les solutions de désinfection des instruments, équipements et surfaces médicaux dans les établissements de santé.

Inclus dans les désinfectants pour les mains et les solutions antiseptiques pour l'hygiène des mains et le contrôle des infections.
Formulé dans des solutions de nettoyage des sols pour éliminer la saleté, les taches et les éraflures sur diverses surfaces de sol.
Sels de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) utilisés dans les produits de nettoyage des toilettes pour éliminer les résidus de savon, les dépôts minéraux et les taches des toilettes, des éviers et des carreaux.

Utilisé dans les solutions de nettoyage de serre pour éliminer la saleté, les algues et les résidus des structures et des surfaces de serre.
Incorporé dans des formulations pour le nettoyage et la désinfection de l'équipement, des outils et des installations agricoles.

Profil de sécurité :
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) peut provoquer une irritation de la peau, en particulier chez les personnes à la peau sensible ou exposées de manière prolongée.
Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des démangeaisons et une dermatite.
Le contact direct avec des solutions concentrées ou une exposition prolongée à des solutions diluées peut exacerber l'irritation.

Le contact avec les yeux peut provoquer des irritations, des rougeurs et de l'inconfort.
Dans les cas graves ou en cas d'exposition prolongée, le sel de sodium alkyl(C12-C16) de sulfate d'alcool peut entraîner des lésions oculaires ou cornéennes.
Rincez abondamment à l'eau en cas de contact et consultez un médecin si l'irritation persiste.

L'inhalation de poussière ou d'aérosols peut provoquer une irritation respiratoire, une toux ou un essoufflement.
Ce danger est plus pertinent dans les environnements industriels où des particules en suspension dans l'air peuvent être générées lors de la manipulation ou du traitement.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

L'ingestion de grandes quantités peut entraîner des symptômes plus graves et nécessiter des soins médicaux.
Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) est important pour garder les produits contenant cette substance hors de portée des enfants et pour éviter l'ingestion.

Le sel de sodium de sulfate d'alcool alkyl(C12-C16) peut être nocif pour la vie aquatique s'il est rejeté dans les plans d'eau à des concentrations élevées.
Il peut présenter une toxicité aiguë ou chronique pour les organismes aquatiques, selon la concentration et la durée de l'exposition.



Sulfate d'ammonium
ARTIFICIAL BARITE; ARTIFICIAL HEAVY SPAR; BARITE; BARYTES; Baryum, sulfate de; PRECIPITATED BARIUM SULPHATE; Sulfate de baryum; SULFATE DE BARYUM ANHYDRE; Noms anglais :Barium sulfate; BARIUM SULFATE (1:1); Barium sulphate; BARYTE; SULFURIC ACID, BARIUM SALT; SULFURIC ACID, BARIUM SALT (1:1). Utilisation: Agent opacifiant pour radiographie. BARIUM SULFATE, N° CAS : 7727-43-7, Nom INCI : BARIUM SULFATE, Nom chimique : Barium sulphate, N° EINECS/ELINCS : 231-784-4. Colorant cosmétique : Colore les cosmétiques et/ou confère une couleur à la peau. Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques. Barium sulfate, barit, Barii sulfas; Barite ; Barium salt of sulfuric acid; Barium sulfate ; Barium sulphate; Bariumsulfat [German]; Baryte; Sulfate de baryum [French] ; Sulfuric acid, barium salt ; Acb Pws; Actybaryte; Anatrast Pst; Bakontal; Baraflave; Baricon ; Baricon (TN); Baricon for suspension; Baridol; Barii sulphas; Bario sulfato; barite; Barito; Baritogen deluxe; Baritop; Baritop 100; Baritop G Powder; Baritop P; Baritop; Barosperse; Barotrast; E-Z-Paque; Enamel White; EneCat; EneMark; EntroBar; Esophotrast; Liquipake; Macropaque; Micropaque; Microtrast; Radiobaryt; Radiopaque; Readi-CAT; Barium 100; Barium Andreu; Barium sulfate (1:1); Barium sulfic acid; Barium sulfuricum; Barium sulphic acid; barium(+2) cation sulfate; barium(2+) sulfate; Bariumsulfate; Baro Bag Enema; Barobag; Barocat; Barocat Susp; Barodense; Baroloid; Barosperse;; Barosperse 110; Barosperse Disposable Enema Units; Barosperse for Susp; Barosperse II; Barotrast; Bar-Test; Baryta White; Barytes; Barytgen; Baryum (sulfate de); Baryx Colloidal; Baryxine; BaSO4; Basofor;; Bayrites. Le sulfate de baryum est un corps chimique minéral cristallin anhydre composé d'anions sulfates et de cations baryum, de formule chimique BaSO4. C'est également un minéral naturel, nommé barytine ou communément baryte par les minéralogistes.Il s'agit d'un solide ionique, incolore à blanc à l'état pur, cristallisant dans le système orthorhombique, et de densité 4,48 élevée grâce au cation baryum. Il forme à l'état naturel des cristaux plats tabulaires parfois regroupés en forme de "rosettes de barytine" parfois agencés en lamelles. Il se décompose à partir de 1 580 °C. Il est fusible à la flamme et donne une boule blanche. Il crépite et colore la flamme en vert jaune. Le minéral soumis aux UV présente souvent une fluorescence et une phosphorescence. Sa thermoluminescence est parfois signalée. Il est quasiment insoluble dans l'eau et d'autres solvants classiques, et s'il est soluble légèrement dans l'acide sulfurique concentré à froid, il l'est surtout à chaud. Il est soluble dans HI. Le sulfate de baryum est répertorié parmi les sels de sulfates les plus insolubles connus dans l'eau.Les trois quart de la baryte extraite le sont pour alourdir ou mieux ajuster la densité des boues de forages à grande profondeur, par exemple au cours de l’exploitation du pétrole. Le sulfate de baryum, en amas de petits cristaux fins, est aussi un pigment blanc réputé dans les peintures et une charge minérale dans les papiers. Dans la peinture (de chantier ou artistique) et les enduits, on l'utilise comme charge et pigment (blanc fixe), par son pouvoir peu couvrant et parce qu'il ne dégrade pas les couleurs. Il est utilisé dans la radiologie médicale en tant que contrastant et modifie l'absorption des rayons X. La radiologie conventionnelle détecte des contrastes supérieurs à 4 %, ainsi il est plus facile de visualiser les os ou les poumons par exemple. Il est aussi appelé « bouillie barytée » lors d'un examen du tube digestif. Il fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé
SULFATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE DE SODIUM
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium est un tensioactif alkyle sulfate de sodium.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium présente des propriétés antimycotiques, ce qui le rend efficace pour inhiber la croissance des champignons.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium a le potentiel d’induire des dommages génétiques en se liant à l’ADN et en formant des adduits.

CAS : 126-92-1
FM : C8H17NaO4S
MW : 232,27
EINECS : 204-812-8

Synonymes
08-unioncarbide; sulfirol8; acide sulfurique, mono(2-éthylhexyl)ester, sel de sodium; tergemist; tergimist; tergitolanionic08; Étasulfate de sodium ; Acide sulfurique, ester mono(2-éthylhexyle), sel de sodium ; Éthasulfate de sodium [USAN] ; Pentrone ON ; Éthasulfate de sodium ; Sulfirol 8 ; Rhodapon ols ; 08-Union carbide ; Tergitol 08 ; Tergitol anionique 08 ; Propaste 6708 ; Éthasulfate de sodium; Sole Tege TS-25; Sulfate d'alcool (2-éthylhexyl) de sodium; Tergemist; Emcol D 5-10; Sulfate de 2-éthylhexyl sodium; Étasulfate de sodium [DCI]; Sulfate d'éthylhexyle de sodium; Mono (2-éthylhexyl) sulfate de sodium sel;Hexanol, 2-éthyl-, hydrogénosulfate, sel de sodium;sodium;2-éthylhexylsulfate;2-éthyl-1-hexanol sodium sulfate;NCI-C50204;Sodium(2-éthylhexyl)sulfate d'alcool;DTXSID1026033;2-éthyle Sel de sodium de sulfate de -1-hexanol ;NSC-4744 ;MFCD00042047 ;1-Hexanol, 2-éthyl-, sulfate, sel de sodium ;Sel de sodium de sulfate acide de 2-éthyl-1-hexanol ;Étasulfate de sodium (DCI) ;Sipex bos ;12838560LI ;1-Hexanol, 2-éthyl-, hydrogénosulfate, sel de sodium ;Éthasulfate de sodium (USAN);DTXCID706033;NIA proof 08;Emersal 6465;Natrii etasulfas;Sodium octyl sulfate, iso;2-Ethylhexylsulfate sodium;Etasulfato sodico;CAS- 126-92-1;Etasulfate de sodium;Natrii etasulfas [INN-Latin];CCRIS 2461;2-Ethylhexylsiran sodny [tchèque];Etasulfato sodico [INN-Spanish];HSDB 1314;2-Ethylhexylsiran sodny;Sodium mono(2- éthylhexyl) sulfate;Étasulfate de sodium [INN-Français]
;NCGC00164327-02;NSC 4744;Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (40 % à 60 % dans l'eau) ;EINECS 204-812-8 ;Sel de sodium de sulfate de mono(2-éthylhexyle) ;Niaproof(R) ;étasul-fate de sodium ; UNII-12838560LI;EC 204-812-8;SCHEMBL57666;SODIUM2-ETHYLHEXYLSULFATE;CHEMBL2107701;2-Ethylhexyl sulfate sel de sodium;ÉTHASULFATE DE SODIUM [HSDB];DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M;(+/-)-ÉTHASULFATE DE SODIUM;SODIUM ÉTASULFATE [ OMS-DD];Tox21_112098;Tox21_303207;AKOS015833419;ÉTHASULFATE DE SODIUM, (+/-)-;HY-W130648;ÉTHYLHEXYLSULFATE DE SODIUM [INCI];NCGC00164327-01;NCGC00257129-01;DB-030357;CS-0 196653
;NS00078113 ;2-éthylhexylsulfate de sodium, ~50 % dans H2O ;2-éthylhexylsulfate de sodium, type 8, ~40 % ;D05858;F71244;J-005450;J-524267 ;2-éthylhexylsulfate de sodium, solution à 40 % dans l'eau ;Q27251390;Acide sulfurique, ester mono(2-éthylhexyle), sel de sodium (1:1)

De plus, le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium peut être utilisé dans diverses applications analytiques, notamment dans le traitement des eaux usées, ainsi que comme conservateur pour les huiles et les graisses.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium est probablement ininflammable.
Liquide clair, incolore et légèrement visqueux.

Propriétés chimiques du sulfate de 2-éthylhexyle de sodium
Point de fusion : 148-149 °C
Densité : 1,12 g/mL à 20 °C (lit.)
Pression de vapeur : 1,2 Pa à 20 ℃
Température de stockage : Conserver à température ambiante.
Solubilité : DMSO (Soluble), Eau (Soluble)
Forme : Solution incolore
Solubilité dans l'eau : >=10 g/100 mL à 20 ºC
Numéro de référence : 5177087
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChI : InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H, 9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChIKey : DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
LogP : -0,248 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 126-92-1 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (126-92-1)

Les usages
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium est un tensioactif anionique qui peut être utilisé :
En polymérisation en suspension.
Dans l'analyse des composés phénoliques par micropuce-CE avec détection ampérométrique pulsée.
Comme anions équilibrant la charge dans la synthèse d'hydroxydes doubles organo-couches (organo-LDH).
Le sulfate de 2-éthylhexyle hydraté de sodium (40 % dans l'eau) peut être utilisé pour les formulations de suspension aqueuse stable.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium est un tensioactif alkyle sulfate de sodium.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium présente des propriétés antimycotiques, ce qui le rend efficace pour inhiber la croissance des champignons.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium a le potentiel d’induire des dommages génétiques en se liant à l’ADN et en formant des adduits.
De plus, le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium peut être utilisé dans diverses applications analytiques, notamment dans le traitement des eaux usées, ainsi que comme conservateur pour les huiles et les graisses.
SULFATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE DE SODIUM (2-EHS)
DESCRIPTION:

Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est un tensioactif anionique peu moussant doté d'excellentes propriétés mouillantes et d'une stabilité exceptionnelle dans les systèmes hautement électrolytiques, alcalins et acides.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est un agent hydrotrope et mouillant profond adapté à la production de détergents liquides à usage domestique et industriel tels que les nettoyants pour surfaces dures et les dégraissants métalliques alcalins et acides.

N° CAS 126-92-1
CE # 204-812-8


SYNONYMES DE 2-ÉTHYLHEXYL SULFATE DE SODIUM (2-EHS) :
Acide sulfurique, ester de mono(2-éthylhexyle), sel de sodium (1:1); Acide sulfurique, ester de mono(2-éthylhexyle), sel de sodium; 1-hexanol, 2-éthyl-, sulfate d'hydrogène, sel de sodium; 2- Sel de sodium de sulfate d'éthyl-1-hexanol; Sulfate de sodium de 2-éthylhexyl; Étasulfate de sodium; Éthasulfate de sodium; Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium; Tergemist; Tergimist; Tergitol 08; Éthasulfate de sodium; Sulfirol 8; Pentrone ON; Emcol D 5-10; Sole Tege TS 25;2-Ethyl-1-hexanol sodium sulfate;Tergitol Anionic 08;2-Ethylhexyl sulfate sel de sodium;NAS 08;Niaproof 08;Sintrex EHR;Nissan Sintrex EHR;Lugalvan TC-EHS;Sulfotex CA;Rewopol NEHS 40; Witcolate D 5-10; Texapon 890; Sulfate d'octyle de sodium; Sulfate d'octyle de sodium; Newcol 1000SN; Avirol SA 4106; Sinolin SO 35; Rhodapon BOS; Supralate SP; Carsonol SHS; Rhodapon OLS; Lutensit TC-EHS; NSC 4744; Sulfotex OA ;Stepanol EHS;Pionin A 20;Texapon EHS;Kraftex OA;Disponil EHS 47;Sandet OHE;Steponol EHS;Sulfopon O;TC-EHS;11099-08-4;37349-48-7;75037-31-9


En raison de ses propriétés mouillantes et pénétrantes, Syntapon EH est utilisé comme agent de mercerisage dans l'industrie textile, dans la galvanisation, le décapage et l'avivage des métaux, dans les solutions de lessive et de pelage des fruits et légumes, dans les solutions de mouillage pour l'impression offset, les solutions d'enlèvement du papier peint, etc.

Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium hydraté (40 % dans l'eau) (cas n° 126-92-1) est un produit chimique de recherche utile.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU 2-ÉTHYLHEXYL SULFATE DE SODIUM (2-EHS) :
Description chimique Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium
Nom INCI Sodium Ethylhexyl Sulfate
Dénomination CE Étasulfate de sodium
N° CAS 126-92-1
CE # 204-812-8
Densité:
1,114 à 71,1 °F (NTP, 1992)
Point d'ébullition:
205 à 219 °F à 760 mm Hg (NTP, 1992)
Point d'éclair:
supérieure à 200 °F (NTP, 1992)
Solubilité dans l'eau :
supérieur ou égal à 100 mg/mL à 68° F (NTP, 1992)
La pression de vapeur:
22,5 mm Hg à 77 °F (NTP, 1992)
Réactions à l'air et à l'eau :
Soluble dans l'eau.
Groupe réactif :
Esters, esters sulfates, esters phosphatés, esters thiophosphates et esters borates


Trouvez le sulfate de sodium 2-éthylhexyle (2-EHS) idéal pour les applications agricoles.
Ce tensioactif et agent mouillant fonctionne bien dans les lavages de fruits et légumes.

Le produit Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate (2-EHS) présente d'excellentes propriétés mouillantes, d'étalement et hydrotropes.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) peut tolérer des conditions alcalines.

Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est principalement utilisé comme agent mouillant dans les solutions alcalines telles que l'industrie textile.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) peut également être ajouté au produit fulmulé en aérosol comme agent d'épandage.
Le 2-éthylhexylsulfate de sodium (2-EHS) peut également être utilisé comme agent hydrotrope.


Le Sodium 2 Ethyl Hexyl Sulphate 2 EHS proposé est largement utilisé pour le travail des métaux, l'industrie textile, les applications d'impression, l'agriculture, la polymérisation en émulsion, etc.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est parfait pour être utilisé pour la fabrication de liquides de nettoyage et d'agents de nettoyage industriels pour le nettoyage des surfaces dures.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est emballé dans un matériau HDPE de la meilleure qualité afin de le protéger d'un certain nombre de facteurs externes.


CARACTÉRISTIQUES DU SULFATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE DE SODIUM (2-EHS)

Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est très stable à des concentrations élevées de nombreux électrolytes.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) est très résistant à l'hydrolyse acide. Également stable dans les alcalis à des concentrations de 15 %.
Des concentrations élevées d'électrolyte ne détériorent pas la solubilité du 2EHS et améliorent ses pouvoirs mouillants, pénétrants et dispersants.




PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU 2-ÉTHYLHEXYL SULFATE DE SODIUM (2-EHS) :
aspect à 20°C liquide clair jaunâtre
densité à 20°C, g/cm3, c. 1.10
matière active, % poids. 42 ± 2
pH, solution aqueuse à 3% 9,0 - 10,5
Catégorie:Surfactants
Actifs, %:40
Point de trouble, °C:0
CMC, mg/l:2879,0
Densité à 25°C, g/ml:1,11
Mouillage à 25°C, secondes :>300,0
Point d'éclair, °C :>94
Forme à 25°C : Liquide
Point de congélation, °C : -4
Tension interfaciale, nM/M :47,0
Densité spécifique à 25°C : 1,11
Tension superficielle, mN/m : 37,4
Viscosité à 25°C, cps:35
COVV, US EPA % : 0
description
anionique
Niveau de qualité
200
formulaire
liquide
poids molaire
232,27 g/mole
concentration
4,95 % (Na, ICP)
~50 % dans H2O

techniques
quantification des protéines : adaptée
densité
1,12 g/mL à 20 °C (lit.)
Chaîne SOURIRE
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10, 11);/q;+1/p-1
Clé InChI
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Matière active (Mol. Wt-232)
34 % (Min)
Apparence
Liquide jaune pâle très blanc
Gravité spécifique
1.090- 1.119

PH
6,5-10,5
Forme physique
Liquide
Marque
Produits chimiques Sugam
Point de fusion 148-149 °C
Densité 1,12 g/mL à 20 °C (lit.)
pression de vapeur 1,2 Pa à 20 ℃
température de stockage. Magasin à RT.
solubilité DMSO (Soluble), Eau (Soluble)
former une solution incolore
Solubilité dans l'eau >=10 g/100 mL à 20 ºC
BRN5177087
Stabilité Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChI InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9 ,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES C(CC)(CCCC)COS([O-])(=O)=O.[Na+]
LogP -0,248 à 25 ℃
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) SULFATE DE SODIUM 2-ÉTHYLHEXYL
FDA 21 CFR 173.315 ; 175.105 ; 176.170
Référence de la base de données CAS 126-92-1 (Référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG 1
FDA UNII 12838560LI
Système d'enregistrement des substances de l'EPA Éthasulfate de sodium (126-92-1)




DOMAINES D'APPLICATION DU 2-ÉTHYLHEXYL SULFATE DE SODIUM (2-EHS) :
• Nettoyage HI&I
• Polymérisation en émulsion
• Travail des métaux
• Auxiliaires textiles
• Industrie de l'imprimerie
• Agriculture


Le 2-éthylhexylsulfate de sodium est un tensioactif alkylsulfate de sodium.
Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium présente des propriétés antimycosiques, ce qui le rend efficace pour inhiber la croissance des champignons.

Le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium (2-EHS) a le potentiel d'induire des dommages génétiques en se liant à l'ADN et en formant des adduits.
De plus, le sulfate de 2-éthylhexyle de sodium peut être utilisé dans diverses applications analytiques, notamment dans le traitement des eaux usées, ainsi que comme conservateur pour les huiles et les graisses.

UTILISATIONS DU 2-ÉTHYLHEXYL SULFATE DE SODIUM (2-EHS) :
Le 2-éthylhexylsulfate de sodium est un tensioactif anionique qui peut être utilisé :

En polymérisation en suspension.
Dans l'analyse des composés phénoliques par micropuce-CE avec détection ampérométrique pulsée.
Comme anions équilibrant la charge dans la synthèse d'hydroxydes doubles organo-couches (organo-LDH).


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SULFATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE DE SODIUM (2-EHS) :
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 présentant 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.


SULFATE DE BARYUM

Le sulfate de baryum, communément appelé barytine, est un minéral naturel largement reconnu pour sa haute densité et son inertie chimique.
Le sulfate de baryum se présente comme un solide blanc et inodore, avec un aspect distinctif qui le distingue dans diverses applications industrielles.
Le sulfate de baryum est pratiquement insoluble dans l’eau, une caractéristique qui contribue à sa stabilité dans une large gamme d’environnements.

Numéro CAS : 7727-43-7
Numéro CE : 231-784-4

Barytine, sulfate de baryum, Blanc fixe, Barytes, Barosperse, Cimbar, Barosperse SD-2, Barotek, Barytite, Lithopone, Barosperse HP, sulfate de baryum(II), sel de baryum de l'acide sulfurique, Barosperse LV, phosphore de Bologne, spath lourd, permanent Blanc, Radiobarite, Thixogel VP, Blanc de baryte, Baryum, Barotrast, Micro Bar, Barytocalcite, Milwhite Baroid, Pine-Baryte, Micromax, Acide sulfurique - sel de baryum, Sulfate de baryum précipité, Poudre de baryte, Baryte 200 mesh, Plumbokupferite, Emathlite, Sulfate de baryum précipité, Baryum sulfuricum, HSDB 960, Pigment White 21, Acide sulfurique - sel de baryum (1:1), Sulfate de baryum (2+), Bitérite, Barytine blanche, Pigment White 22, Rhodacal B, Barosperse 10M, Barosperse 20M, Barosperse 50M, Barosperse 65M, Barosperse 80M, Blanc de blanc, Barosperse 60M, CCM 7761, Barosperse S-7, Barosperse C-7, Barosperse M-7, Barosperse 14M, Barosperse LCM, Barosperse B-7, Barosperse L-7, Barosperse P-7, Barosperse R-7



APPLICATIONS


Le sulfate de baryum est utilisé dans la production de béton haute densité utilisé dans les installations nucléaires pour ses propriétés de protection contre les radiations.
Son utilisation dans les matériaux de friction s'étend aux applications industrielles, telles que les freins et les embrayages de machines lourdes.
Le sulfate de baryum améliore la densité et la résistance des panneaux de fibres, ce qui en fait un matériau précieux dans l'industrie de la construction.

Le sulfate de baryum trouve une application dans la fabrication de revêtements de bobines, contribuant à la protection et à l’esthétique des bobines métalliques.
Dans la production de revêtements en poudre électrostatiques, il aide à obtenir une finition lisse et durable sur diverses surfaces.

Le sulfate de baryum est utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage, apportant de la rigidité aux tissus dans des processus comme le tissage.
Le sulfate de baryum agit comme colorant dans les pièces pyrotechniques, contribuant aux teintes vertes vibrantes observées dans certains feux d'artifice.
Le rôle du sulfate de baryum dans les peintures antisalissure pour navires aide à prévenir la fixation d'organismes marins, préservant ainsi l'intégrité de la coque.

Le sulfate de baryum est ajouté aux sables de moulage dans les processus de moulage des métaux pour améliorer les propriétés de moulage et améliorer les résultats de moulage.
En dentisterie, le sulfate de baryum sert de produit de contraste radio-opaque pour l'imagerie des cavités et des structures dentaires.
Les détergents liquides bénéficient du sulfate de baryum comme agent épaississant, influençant la viscosité pour des performances améliorées.

Le sulfate de baryum contribue à améliorer l’absorption de l’encre dans certains types de papier, influençant ainsi la qualité d’impression.
Sa présence dans les analyses de sols agricoles aide à évaluer les propriétés du sol et la teneur en éléments nutritifs pour des pratiques agricoles efficaces.
Le sulfate de baryum est utilisé dans l'exploration pétrolière et gazière pour augmenter la densité des fluides de forage, garantissant ainsi la stabilité des puits de forage.
Le sulfate de baryum trouve des applications dans les processus de tannage du cuir, influençant la texture et les propriétés du produit final en cuir.

Le sulfate de baryum agit comme un inhibiteur de corrosion, protégeant les surfaces métalliques dans diverses applications de la dégradation.
Dans la production de papier carbone, le sulfate de baryum agit comme une charge, impactant le transfert de l'encre vers les feuilles réceptrices.
L'industrie de la céramique bénéficie du sulfate de baryum dans les formulations de glaçage, contribuant ainsi à améliorer la texture et les effets visuels.

Son ajout aux engrais liquides améliore les caractéristiques de granulation et de manipulation dans le secteur agricole.
Le sulfate de baryum joue un rôle dans la production de toner pour photocopie, influençant le développement de l'image sur papier.
Le sulfate de baryum contribue à la brillance et à l’apparence des surfaces métalliques et trouve des applications dans diverses industries.
Le sulfate de baryum est utilisé dans la composition du caoutchouc pour améliorer les caractéristiques de traitement et les propriétés globales du caoutchouc.

Le sulfate de baryum est présent dans les traitements de préservation du bois, améliorant la résistance du bois aux facteurs environnementaux.
Dans l’industrie de la construction, il est utilisé dans certains mastics pour améliorer l’adhérence et la durabilité.
Le sulfate de baryum peut être incorporé dans les matériaux d'isolation des murs creux pour améliorer les performances thermiques dans les applications de construction.


Le sulfate de baryum peut être utilisé à plusieurs fins :

L'imagerie médicale:
Le sulfate de baryum est largement utilisé en imagerie médicale, notamment en radiographie de contraste, où il améliore la visibilité aux rayons X du système digestif.

Fluides de forage:
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le sulfate de baryum sert d'agent alourdissant dans les fluides de forage, contribuant ainsi à maintenir la stabilité des puits de forage pendant les opérations de forage.

Fabrication de matières plastiques :
Le sulfate de baryum est utilisé comme charge dans la production de plastiques, améliorant leurs propriétés physiques et contribuant à leur résistance et leur durabilité.

Peintures et revêtements :
Le sulfate de baryum est un composant courant dans les peintures et revêtements, améliorant l'opacité et les performances globales dans diverses applications.

Production de caoutchouc :
Dans l’industrie du caoutchouc, le sulfate de baryum agit comme une charge renforçante, améliorant la résistance et la résistance à l’usure des produits en caoutchouc.

Garnitures de frein automobile :
En raison de sa capacité à améliorer la friction et la résistance à la chaleur, il est utilisé dans les garnitures de frein, contribuant ainsi à l’efficacité et à la durabilité des systèmes de freinage automobile.

Fabrication du verre :
Le sulfate de baryum sert d'additif dans la production de verre, influençant les propriétés optiques et physiques de certains types de verre.

Ignifugeants :
Le sulfate de baryum est utilisé comme additif ignifuge dans divers matériaux, offrant ainsi une meilleure résistance au feu.

Protection contre les radiations :
Sa haute densité le rend efficace pour les applications de protection contre les rayonnements, protégeant contre les rayonnements ionisants dans les milieux médicaux et industriels.

Plastifiants :
Dans l'industrie du plastique, le sulfate de baryum peut être utilisé dans la production de plastifiants, contribuant à la flexibilité et à d'autres propriétés souhaitées.

Formulations pharmaceutiques :
Le sulfate de baryum précipité, de par sa pureté, est utilisé dans les formulations pharmaceutiques, notamment dans les agents de contraste pour l'imagerie médicale.

Produits cosmétiques:
Le sulfate de baryum trouve des applications dans les formulations cosmétiques, contribuant à la texture et aux performances de certains produits cosmétiques et de soin.

Revêtement du papier :
Le sulfate de baryum est utilisé dans les revêtements du papier, améliorant l’imprimabilité et améliorant l’apparence des documents imprimés.

Industrie textile:
Dans les textiles, le sulfate de baryum peut être utilisé comme agent de remplissage ou de revêtement pour améliorer certaines propriétés des tissus.

Fabrication d'électronique :
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans les processus de fabrication électronique où ses propriétés uniques contribuent à des applications spécifiques.

Prise en charge du catalyseur :
Dans certains procédés chimiques, il peut servir de support catalytique, contribuant ainsi à l’efficacité de certaines réactions.

Additif pour béton :
Dans la construction, il peut être utilisé comme additif dans les formulations de béton pour améliorer la densité et d'autres propriétés.

La photographie:
Le sulfate de baryum est historiquement utilisé dans la photographie noir et blanc comme revêtement sur du papier photographique.

Industrie de la céramique :
Le sulfate de baryum peut être incorporé dans les formulations céramiques pour modifier des propriétés telles que la densité et la stabilité thermique.

Adhésifs :
Le sulfate de baryum est utilisé dans la production d'adhésifs, contribuant à leurs performances et à leur durabilité.

Impression textile :
Dans les processus d’impression textile, il peut être utilisé pour améliorer la qualité et l’apparence des motifs imprimés.

Fabrication de batteries :
Le sulfate de baryum peut trouver une application dans certaines technologies de batteries où ses propriétés sont avantageuses.

Traitement des surfaces métalliques :
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans les traitements de surfaces métalliques pour améliorer la résistance à la corrosion et l’apparence.

Traitement de l'eau:
Dans les procédés de traitement de l’eau, il peut être utilisé pour clarifier l’eau en éliminant les impuretés par précipitation.

Revêtements en poudre :
Le sulfate de baryum est utilisé dans la production de revêtements en poudre, contribuant à leur texture et à leur aspect sur diverses surfaces.

Synthèse chimique :
Le sulfate de baryum est utilisé en synthèse chimique comme réactif ou support de catalyseur dans des réactions spécifiques.

Résines époxydes:
Le sulfate de baryum peut être incorporé dans les formulations de résine époxy pour améliorer des propriétés telles que la dureté et la résistance chimique.

Additifs pour carburant :
Dans certaines formulations, il sert d’additif pour carburant, ayant un impact sur les caractéristiques de combustion.

Ingénierie géotechnique:
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans des applications d’ingénierie géotechnique pour la stabilisation des sols.

Applications électrostatiques :
En raison de ses propriétés d’isolation électrique, il est utilisé dans certaines applications électrostatiques.

Tomodensitométrie (TDM) aux rayons X :
Le sulfate de baryum est parfois utilisé dans les tomodensitogrammes médicaux comme produit de contraste pour améliorer l'imagerie.

Imagerie du tube digestif animal :
En médecine vétérinaire, le sulfate de baryum est utilisé pour l'imagerie du tube digestif chez les animaux.

Production d'électrolytes :
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans la production d'électrolytes pour certaines applications électrochimiques.

Fluides caloporteurs :
Le sulfate de baryum peut faire partie des fluides caloporteurs dans certains procédés industriels.

Additifs d'engrais :
En agriculture, il pourrait être utilisé comme additif dans les engrais pour améliorer des propriétés spécifiques.

Fabrication de panneaux de fibres :
Le sulfate de baryum est utilisé dans la fabrication de panneaux de fibres pour améliorer la densité et la résistance.

Scellants pour béton :
Le sulfate de baryum se trouve dans certains scellants pour béton, offrant des avantages protecteurs et esthétiques.

Teinture textile :
Dans les procédés de teinture textile, il peut être utilisé pour modifier les caractéristiques des colorants et améliorer la solidité des couleurs.

Impression jet d'encre :
Le sulfate de baryum est utilisé dans certaines formulations d'impression à jet d'encre pour obtenir une qualité d'impression souhaitable.

Dispersion de pigments :
Le sulfate de baryum est utilisé dans la dispersion des pigments pour maintenir la stabilité des formulations de peinture.

Revêtements anticorrosion :
Dans l'industrie des revêtements, le sulfate de baryum peut faire partie des revêtements anticorrosion pour surfaces métalliques.

Glaçures céramiques :
Dans l’industrie céramique, il est ajouté aux émaux pour améliorer leur texture et procurer des effets visuels spécifiques.

Analyses de sols agricoles :
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans les analyses de sols agricoles pour évaluer les propriétés du sol et sa teneur en éléments nutritifs.

Revêtements en poudre électrostatique :
Le sulfate de baryum se trouve dans les revêtements en poudre électrostatiques, offrant une durabilité et une finition lisse aux surfaces.

Papier carbone:
Dans la production de papier carbone, il agit comme une charge, influençant le transfert de l'encre vers la feuille réceptrice.

Inhibiteurs de corrosion:
Le sulfate de baryum est utilisé dans certaines formulations comme inhibiteur de corrosion pour protéger les surfaces métalliques.

Éclaircissement des surfaces métalliques :
Le sulfate de baryum peut contribuer à la brillance et à l'apparence des surfaces métalliques dans certaines applications.

Production d'engrais :
Dans la fabrication d’engrais, il est utilisé pour améliorer les caractéristiques de granulation et de manipulation.

Agents d'encollage textiles :
Le sulfate de baryum peut être utilisé comme agent d'encollage dans les textiles, apportant rigidité et corps aux tissus.

Photocopie:
Le sulfate de baryum fait partie du toner utilisé dans certains processus de photocopie et influence le développement de l'image sur papier.

Polissage du marbre et de la pierre :
Dans la restauration des surfaces en marbre et en pierre, le sulfate de baryum est utilisé dans les composés de polissage.

Composé de caoutchouc :
Le sulfate de baryum est utilisé dans la composition du caoutchouc pour améliorer le traitement et améliorer les propriétés du caoutchouc.

Renforts en fibre de verre :
Le sulfate de baryum peut être incorporé aux renforts en fibre de verre pour améliorer la résistance et la stabilité.

Électrolytes pour piles à combustible :
Le sulfate de baryum peut être utilisé dans certaines applications de piles à combustible comme composant d'électrolytes.

Caoutchouc magnétique :
Dans la production de caoutchouc magnétique, le sulfate de baryum peut servir de charge pour améliorer les propriétés magnétiques.

Préservation du bois :
Le sulfate de baryum est utilisé dans les traitements de préservation du bois pour améliorer la résistance du bois aux facteurs environnementaux.

Scellants de construction :
Le sulfate de baryum se trouve dans certains mastics de construction, offrant adhérence et durabilité.

Isolation des murs creux :
Dans l’industrie de la construction, il peut être utilisé comme additif dans les matériaux d’isolation des murs creux pour améliorer les performances thermiques.



DESCRIPTION


Le sulfate de baryum, communément appelé barytine, est un minéral naturel largement reconnu pour sa haute densité et son inertie chimique.
Le sulfate de baryum se présente comme un solide blanc et inodore, avec un aspect distinctif qui le distingue dans diverses applications industrielles.
Le sulfate de baryum est pratiquement insoluble dans l’eau, une caractéristique qui contribue à sa stabilité dans une large gamme d’environnements.

En tant que source majeure de baryum, le sulfate de baryum est extrait et traité pour diverses utilisations commerciales, notamment dans les secteurs médical, industriel et chimique.
La barytine minérale, dont est dérivé le sulfate de baryum, se forme souvent dans les veines hydrothermales et les roches sédimentaires.

En raison de sa radio-opacité, le sulfate de baryum est largement utilisé en imagerie médicale, notamment en radiographie de contraste, pour faciliter la visualisation du système digestif.
Dans le domaine industriel, il trouve des applications comme charge dans la production de plastiques, de caoutchouc et de résines, améliorant ainsi les propriétés physiques de ces matériaux.

Son opacité et sa capacité à améliorer les performances des revêtements en font un ingrédient précieux dans la fabrication de peintures et de pigments.

Le sulfate de baryum fait partie intégrante de l'industrie pétrolière et gazière, où il agit comme agent alourdissant dans les fluides de forage pour contrôler la stabilité des puits de forage.
Les propriétés ignifuges du sulfate de baryum contribuent à son utilisation dans certaines applications, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire dans divers produits.
Le sulfate de baryum est impliqué dans les garnitures de frein pour sa capacité à améliorer la friction et la résistance à la chaleur de ce composant automobile essentiel.
Dans le domaine de la production de verre, il sert d’additif, influençant les caractéristiques optiques et physiques de certains types de verre.

Son inertie chimique le rend adapté aux applications où la stabilité et la non-réactivité sont essentielles, contribuant ainsi à sa polyvalence.
Le sulfate de baryum précipité, produit par des procédés chimiques, est apprécié pour sa pureté et ses propriétés constantes dans diverses industries.

Le sulfate de baryum joue un rôle crucial dans la formulation des boues de forage, favorisant l'extraction des ressources pétrolières et gazières du sous-sol de la Terre.
Les propriétés physiques et chimiques uniques du sulfate de baryum en font un choix privilégié dans les industries où des matériaux à haute densité sont requis.

Son rôle dans le diagnostic médical implique l'ingestion ou l'administration en toute sécurité de sulfate de baryum pour améliorer le contraste des rayons X, facilitant ainsi les procédures de diagnostic.
La stabilité du sulfate de baryum dans divers environnements chimiques garantit sa fiabilité dans divers processus et applications industriels.
En tant que composant des garnitures de frein, il contribue à la durabilité et aux performances des systèmes de freinage dans les applications automobiles.

La prédominance du sulfate de baryum dans la nature et la facilité d’extraction en font une ressource économiquement viable pour de nombreuses industries.
Dans la production de plastiques, le sulfate de baryum agit comme une charge renforçante, améliorant la solidité et la résistance à l’usure.
L'utilisation du sulfate de baryum dans les applications de protection contre les rayonnements met en évidence son efficacité dans la protection contre les rayonnements ionisants.
La pureté et les propriétés constantes du sulfate de baryum précipité contribuent à son utilisation généralisée dans les formulations pharmaceutiques et cosmétiques.

Son utilisation étendue dans divers secteurs souligne son importance en tant que matériau fonctionnel et fiable dans divers processus industriels.
Le sulfate de baryum, avec ses caractéristiques bien définies, continue d'être une ressource précieuse dans la poursuite des progrès technologiques et de l'innovation industrielle.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : BaSO ₄
Poids moléculaire : 233,39 g/mol
Aspect : Solide cristallin blanc
Densité : 4,50 g/cm³
Point de fusion : 1 580 °C (2 876 °F)
Point d'ébullition : se décompose sans bouillir
Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble
Structure cristalline : Orthorhombique
Odeur : Inodore
pH : Neutre (7 en suspension aqueuse)
Dureté : 3 - 3,5 Mohs
Conductivité électrique : isolant
Conductivité thermique : faible
Propriétés magnétiques : Non magnétique
Indice de réfraction : 1,636
Opacité : élevée
Opacité aux rayons X : Forte, utilisée comme produit de contraste radio-opaque
Stabilité chimique : Chimiquement inerte
Retardateur de flamme : utilisé comme ignifuge dans certaines applications
Propriétés d'isolation électrique : présente des caractéristiques d'isolation électrique
Hygroscopique : Généralement faible
Décomposition : se décompose à haute température



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez-vous vers l’air frais :
Si de la poussière de sulfate de baryum est inhalée, déplacez immédiatement la personne concernée vers un endroit avec de l'air frais.

Consulter un médecin :
Si l'irritation respiratoire persiste ou si vous avez des inquiétudes quant à l'étendue de l'exposition, consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés :
Si le sulfate de baryum entre en contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés.

Laver la peau :
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon.

Consulter un médecin :
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux :
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.


Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation, la rougeur ou d'autres symptômes persistent.


Ingestion:

Ne pas provoquer de vomissements :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.

Consulter un médecin :
Contactez un centre antipoison ou consultez immédiatement un médecin.
Fournir toutes les informations pertinentes sur la substance ingérée.


Conseils généraux :

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation du sulfate de baryum.

Procédures d'urgence:
Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence et ayez accès aux numéros de téléphone d'urgence, y compris ceux des centres antipoison.

Attention médicale:
En cas de doute ou d'inquiétude quant à la gravité de l'exposition, consultez rapidement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez des systèmes de ventilation par aspiration locaux pour contrôler la poussière en suspension dans l'air et minimiser l'exposition par inhalation.

Éviter la génération de poussière :
Minimiser la génération de poussière grâce à des pratiques de manipulation telles qu'éviter toute agitation inutile et utiliser un équipement conçu pour contenir la poussière.

Éviter l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du sulfate de baryum.
Se laver soigneusement les mains après manipulation.


Stockage:

Ségrégation:
Conservez le sulfate de baryum à l’écart des substances incompatibles, en particulier des acides et bases forts, pour éviter les réactions chimiques.

Stockage à sec:
Conserver la substance dans un endroit sec pour éviter la formation de grumeaux ou de grumeaux dus à l'absorption d'humidité.

Contrôle de la température:
Conserver à température ambiante, en évitant les températures extrêmes de chaleur ou de froid qui pourraient affecter les propriétés physiques de la substance.

Évitez les contaminations :
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés pour éviter toute contamination.
Conserver dans des contenants dédiés et étiquetés.

Séparation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux :
Conservez le sulfate de baryum à l’écart des zones où des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons sont stockés ou transformés afin d’éviter toute contamination potentielle.


Procédures en cas de déversement et de fuite :


Endiguement:
En cas de déversement, confiner le matériau pour éviter toute propagation ultérieure et tout contact avec le personnel ou l'environnement.

Procédures de nettoyage :
Utiliser un équipement approprié (tel que des systèmes d'aspiration ou des méthodes humides) pour nettoyer les déversements afin de minimiser la génération de poussière.

Équipement de protection individuelle:
Porter un EPI approprié lors de l'intervention en cas de déversement, y compris des gants et des vêtements de protection.

Élimination:
Éliminez les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.


Procédures d'urgence:

Contacts d'urgence :
Gardez les numéros de téléphone d’urgence, y compris ceux de l’assistance médicale et des autorités compétentes, à portée de main.

PREMIERS SECOURS:
Familiarisez-vous avec les mesures de premiers secours pour les scénarios d'exposition et assurez-vous que les fournitures de premiers secours appropriées sont accessibles.

Procédures d'évacuation :
Comprendre et suivre les procédures d'évacuation en cas d'urgence et participer à des exercices d'urgence réguliers.
Sulfate de baryum ( BARIUM SULFATE)
CALCIUM SULFATE, N° CAS : 7778-18-9 - Sulfate de calcium, Nom INCI : CALCIUM SULFATE, Nom chimique : Calcium sulphate (CI 77231), N° EINECS/ELINCS : 231-900-3, Additif alimentaire : E516, Agent Abrasif : Enlève les matières présentes en surface du corps, aide à nettoyer les dents et améliore la brillance., Agent de foisonnement : Réduit la densité apparente des cosmétiques, Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques, Agent nacrant : Donne une apparence nacrée aux cosmétiques
SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE)
DESCRIPTION:
Le sulfate de baryum (synthétique) (ou sulfate) est le composé inorganique de formule chimique BaSO4.
Le sulfate de baryum (synthétique) est un solide cristallin blanc inodore et insoluble dans l'eau.
Le sulfate de baryum (synthétique) se présente sous la forme de barytine minérale, qui est la principale source commerciale de baryum et de matériaux préparés à partir de celui-ci.
L'aspect blanc opaque et sa haute densité sont exploités dans ses principales applications.


Numéro CAS, 7727-43-7
Numéro CE, 231-784-4


Le sulfate de baryum (BaSO₄), également connu sous le nom de Blanc Fixe, est une poudre insoluble lourde et blanche, inodore et insipide.
Le sulfate de baryum (synthétique) a une forte capacité à absorber les rayons X, les rayons X lui étant imperméables.

Le sulfate de baryum (synthétique) est le composé inorganique de formule chimique BaSO4.
Le sulfate de baryum (synthétique) est un solide cristallin blanc inodore et insoluble dans l'eau.
L'aspect blanc opaque et sa haute densité sont exploités dans ses principales applications.

Le sulfate de baryum précipité est largement applicable dans les industries telles que le revêtement en poudre, le revêtement de peintures, les pigments, le papier, le plastique, le caoutchouc, l'encre, etc. pour sa pureté, sa faible absorption d'huile, son point de combustion élevé, son insolubilité dans l'eau, sa valeur de pH précise, sa durée de vie plus longue. durée de conservation, non-toxicité et efficacité.
Le sulfate de baryum précipité est un sulfate de baryum synthétique précipité avec une taille de particule spécifiée.
Ces produits peuvent être utilisés efficacement pour les peintures industrielles, les émaux et les matières plastiques.

Le sulfate de baryum (synthétique) est également connu sous le nom de blanc fixe, ce produit de sulfate de baryum synthétique de haute pureté agit comme un diluant dans la production de peintures, de revêtements et de plastiques.
Le sulfate de baryum (synthétique) est complètement inerte et possède une haute résistance à l'exposition extérieure et à d'autres produits chimiques.
Le sulfate de baryum précipité a une granulométrie extrêmement fine de 0,7 µm et une distribution granulométrique étroite, idéale pour les applications à haute brillance.


UTILISATIONS DU SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
Fluides de forage:
Environ 80 % de la production mondiale de sulfate de baryum, principalement un minéral purifié, est consommée comme composant du fluide de forage des puits de pétrole.
Le sulfate de baryum (synthétique) augmente la densité du fluide, augmentant ainsi la pression hydrostatique dans le puits et réduisant le risque d'éruption.


Agent de radiocontraste :
Le sulfate de baryum (synthétique) en suspension est souvent utilisé en médecine comme agent de contraste radiologique pour l'imagerie par rayons X et d'autres procédures de diagnostic.
Le sulfate de baryum (synthétique) est le plus souvent utilisé dans l'imagerie du tractus gastro-intestinal au cours de ce que l'on appelle familièrement un « repas de baryum ».
Le sulfate de baryum (synthétique) est administré par voie orale ou par lavement, sous forme d'une suspension de fines particules dans une solution épaisse semblable à du lait (souvent additionnée d'agents édulcorants et aromatisants).

Bien que le baryum soit un métal lourd et que ses composés hydrosolubles soient souvent très toxiques, la faible solubilité du sulfate de baryum protège le patient de l'absorption de quantités nocives de métal.
Le sulfate de baryum est également facilement éliminé du corps, contrairement au Thorotrast, qu'il a remplacé.
En raison du numéro atomique relativement élevé (Z = 56) du baryum, ses composés absorbent plus fortement les rayons X que les composés dérivés de noyaux plus légers.


Pigment:
La majorité du sulfate de baryum synthétique est utilisée comme composant du pigment blanc pour les peintures.
Dans la peinture à l'huile, le sulfate de baryum est presque transparent et est utilisé comme charge ou pour modifier la consistance.
Un grand fabricant de peinture à l'huile pour artistes vend du « blanc permanent » qui contient un mélange de pigment blanc de titane (TiO2) et de sulfate de baryum.

La combinaison de sulfate de baryum et de sulfure de zinc (ZnS) constitue le pigment inorganique appelé lithopone.
En photographie, il est utilisé comme revêtement pour certains papiers photographiques.
Le sulfate de baryum (synthétique) est également utilisé comme revêtement pour diffuser la lumière uniformément.


Peinture réfléchissant la chaleur :
Le sulfate de baryum est hautement réfléchissant, tant de la lumière visible que de la lumière ultraviolette.
Les chercheurs l'ont utilisé comme ingrédient dans une peinture qui reflète 98,1 % de tout le rayonnement solaire, refroidissant ainsi les surfaces sur lesquelles il a été appliqué.

Cela contraste avec les peintures blanches disponibles dans le commerce qui ne peuvent refléter que 80 à 90 % de la lumière du soleil.
En utilisant du nitrure de bore nanoplaquettaire hexagonal, l’épaisseur d’un revêtement a été réduite à 0,15 mm.


Azurant de papier :
Une fine couche de sulfate de baryum appelée baryte est d'abord appliquée sur la surface de base de la plupart des papiers photographiques pour augmenter la réflexion de l'image. Le premier papier de ce type a été introduit en 1884 en Allemagne.
L'émulsion aux halogénures d'argent photosensible est ensuite appliquée sur la couche barytée.
Le revêtement baryté limite la pénétration de l'émulsion dans les fibres du papier et rend l'émulsion plus homogène, ce qui donne des noirs plus uniformes.

D'autres revêtements peuvent alors être présents pour la fixation et la protection de l'image.
Baryta a également été utilisé pour éclaircir les papiers destinés à l'impression à jet d'encre.


Remplisseur de matières plastiques :
Le sulfate de baryum est couramment utilisé comme charge pour les plastiques afin d'augmenter la densité du polymère dans les applications d'amortissement des masses vibratoires. Dans les plastiques polypropylène et polystyrène, il est utilisé comme charge dans des proportions allant jusqu'à 70 %.
Le sulfate de baryum (synthétique) a pour effet d’augmenter la résistance et l’opacité aux acides et aux alcalis.
De tels composites sont également utilisés comme matériaux de protection contre les rayons X en raison de leur radio-opacité améliorée.


Dans les cas où l'usinabilité et le poids sont un problème, les composites avec une fraction massique élevée (70 à 80 %) de sulfate de baryum peuvent être préférés aux boucliers en acier les plus couramment utilisés.


Utilisations de niche :
Le sulfate de baryum est utilisé dans les analyses de sol.
Les tests de pH du sol et d'autres qualités du sol utilisent des indicateurs colorés, et les petites particules (généralement de l'argile) du sol peuvent troubler le mélange d'essai et rendre difficile la visualisation de la couleur de l'indicateur.
Le sulfate de baryum ajouté au mélange se lie à ces particules, les rendant plus lourdes et tombant au fond, laissant une solution plus claire.


En colorimétrie, le sulfate de baryum est utilisé comme diffuseur presque parfait lors de la mesure des sources lumineuses.
Lors de la coulée de métaux, les moules utilisés sont souvent recouverts de sulfate de baryum afin d'empêcher le métal en fusion de se lier au moule.
Le sulfate de baryum (synthétique) est également utilisé dans les garnitures de frein, les mousses anacoustiques, les revêtements en poudre et le remplissage des canaux radiculaires.

Le sulfate de baryum est un ingrédient des pastilles de « caoutchouc » utilisées par la police chilienne.
Ceci, combiné à la silice, aide le pellet à atteindre une dureté Shore A de 96,5.


Prise en charge du catalyseur :
Le sulfate de baryum est utilisé comme support de catalyseur lors de l'hydrogénation sélective de groupes fonctionnels sensibles à la surréduction.
Avec une faible surface, le temps de contact du substrat avec le catalyseur est plus court et ainsi la sélectivité est obtenue.
Le palladium sur sulfate de baryum est également utilisé comme catalyseur dans la réduction de Rosenmund.


Pyrotechnie:
Étant donné que les composés de baryum émettent une lumière verte caractéristique lorsqu'ils sont chauffés à haute température, les sels de baryum sont souvent utilisés dans les formules pyrotechniques vertes, bien que les sels de nitrate et de chlorate soient plus courants.
Le sulfate de baryum est couramment utilisé comme composant de compositions pyrotechniques « stroboscopiques ».
Industrie du cuivre :
Comme le sulfate de baryum a un point de fusion élevé et est insoluble dans l’eau, il est utilisé comme matériau antiadhésif dans le moulage des plaques d’anode en cuivre.
Les plaques d'anode sont coulées dans des moules en cuivre, donc pour éviter le contact direct du cuivre liquide avec le moule en cuivre solide, une suspension de fine poudre de sulfate de baryum dans l'eau est utilisée comme revêtement sur la surface du moule.
Ainsi, lorsque le cuivre fondu se solidifie sous la forme d’une plaque anodique, il peut être facilement démoulé.


Mesures radiométriques :
Le sulfate de baryum est parfois utilisé (ou bien le PTFE) pour recouvrir l'intérieur des sphères d'intégration en raison de la réflectance élevée du matériau et de ses caractéristiques proches du Lambertien.


Impression 3D d'armes à feu :
Le sulfate de baryum est répertorié parmi les matériaux acceptables par le BATF pour la fabrication d'armes à feu et/ou de composants en plastique, afin de se conformer à l'exigence fédérale américaine selon laquelle un appareil à rayons X peut être capable de représenter avec précision la forme de l'arme à feu en plastique ou composant.



APPLICATIONS DU SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
Le sulfate de baryum a de nombreuses applications commerciales.
Le sulfate de baryum (synthétique) est utilisé pour produire de fines particules de pigment de taille uniforme, appelées « blanc fixe ».
Le sulfate de baryum (synthétique) a été utilisé comme fluide de forage, comme pigment dans les peintures et comme charge dans les plastiques pour améliorer la résistance aux acides et à l'acidité.

Le sulfate de baryum (synthétique) est également utilisé dans la fabrication de peintures, de caoutchouc, de verre et de papier réfléchissant la chaleur, ainsi que dans les mesures radiométriques.
Le sulfate de baryum (synthétique) est également utilisé en médecine clinique comme agent de contraste radiologique pour l'imagerie par rayons X et d'autres procédures de diagnostic et dans les cosmétiques comme écran solaire, entre autres applications.


Le sulfate de baryum est ajouté à divers types de résines synthétiques telles que les résines acryliques en tant que matériau diffusant la lumière, et est ainsi efficace pour diffuser la lumière telle que la lumière transmise et la lumière réfléchie.

Le sulfate de baryum est utilisé pour les matières premières plastiques blanches telles que les granulés de résine et les feuilles réfléchissantes opaques translucides (feuille d'opalescence).

Le sulfate de baryum (synthétique) est actuellement développé comme additif (charge inorganique) comme pour les plaques réflectrices et les films optiques.


PRODUCTION DE SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
La quasi-totalité du baryum consommé commercialement provient de la barytine, qui est souvent très impure.
La barytine est traitée par réduction thermochimique du sulfate (TSR), également connue sous le nom de réduction carbothermique (chauffage avec du coke) pour donner du sulfure de baryum :
BaSO4 + 4C → BaS + 4CO
Contrairement au sulfate de baryum, le sulfure de baryum est soluble dans l'eau et facilement converti en oxyde, carbonate et halogénures.


Pour produire du sulfate de baryum très pur, le sulfure ou le chlorure est traité avec de l'acide sulfurique ou des sels de sulfate :
BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S
Le sulfate de baryum produit de cette manière est souvent appelé blanc fixe, qui signifie « blanc permanent » en français.
Le blanc fixe est la forme de baryum rencontrée dans les produits de consommation, tels que les peintures.


En laboratoire, le sulfate de baryum est généré en combinant des solutions d'ions baryum et de sels de sulfate.
Le sulfate de baryum étant le sel de baryum le moins toxique en raison de son insolubilité, les déchets contenant des sels de baryum sont parfois traités avec du sulfate de sodium pour immobiliser (détoxifier) le baryum.
Le sulfate de baryum est l'un des sels de sulfate les plus insolubles.

Sa faible solubilité est exploitée dans l'analyse qualitative inorganique comme test pour les ions Ba2+, ainsi que pour le sulfate.
Les matières premières non traitées telles que la baryte naturelle formée dans des conditions hydrothermales peuvent contenir de nombreuses impuretés, entre autres du quartz ou même de la silice amorphe.


HISTOIRE DU SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
Le sulfate de baryum est réduit en sulfure de baryum par le carbone.
La découverte accidentelle de cette conversion il y a plusieurs siècles a conduit à la découverte du premier phosphore synthétique.
Le sulfure, contrairement au sulfate, est soluble dans l'eau.


Au début du XXe siècle, pendant la période de colonisation japonaise, l'hokutolite existait naturellement dans la zone des sources chaudes de Beitou, près de la ville de Taipei, à Taiwan.
L'hokutolite est un minéral radioactif composé principalement de PbSO4 et BaSO4, mais contenant également des traces d'uranium, de thorium et de radium.
Les Japonais récoltaient ces éléments à des fins industrielles et développaient également des dizaines de « bains thermaux thérapeutiques » dans la région.


APPLICATIONS CLÉS DU SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
• Plastiques et polymères
• Adhésifs et mastics
• Pétrole et Gaz
• Pâtes et papiers
• Manutention textile
• Lubrifiants
• Produits pour le bâtiment et la construction
• Peintures et revêtements
• Caoutchouc
• Revêtements de sol



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :
Formule chimique, BaSO4
Masse molaire, 233,39 g/mol
Aspect, cristallin blanc
Odeur, inodore
Densité, 4,49 g/cm3
Point de fusion, 1 580 °C (2 880 °F; 1 850 K)
Point d'ébullition, 1 600 °C (2 910 °F ; 1 870 K) (se décompose)
Solubilité dans l'eau, 0,2448 mg/100 mL (20 °C)
0,285 mg/100 mL (30 °C)
Produit de solubilité (Ksp), 1,0842 × 10−10 (25 °C)
Solubilité, insoluble dans l'alcool, soluble dans l'acide sulfurique concentré et chaud
Susceptibilité magnétique (χ), −71,3•10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD), 1,636 (alpha)
Structure,
Structure cristalline, orthorhombique
Thermochimie,
Capacité thermique (C), 101,7 J/(mol K)
molaire standard
(S⦵298), 132 J/(mol•K)
Enthalpie standard de
formation (ΔfH⦵298), −1465 kJ/mol
Poids molaire
233,38 g/mole
Point de fusion
1 580 °C
Point d'ébullition
1 600 °C
Densité
4,49 g/cm³
Formes
Blanc, cristallin
Stockage
Température ambiante
Densité
4,5 grammes par centimètre cube (g/cm3)
Point de fusion
1 580 degrés centigrades
Solubilité
Insoluble dans l'eau
Formulaire
Poudre
Formule moléculaire
BaSO4
Grade
Niveau industriel
Usage
Le sulfate de baryum (synthétique) est utilisé pour aider les médecins à examiner l'œsophage (tube qui relie la bouche et l'estomac), l'estomac et l'intestin à l'aide de rayons X ou de tomodensitométrie.
Densité, 4,5
DV50um, 0,5-0,7
Absorption d'huile, 13
BaSO4, 98,5
Fe2O3, 0,004
CaO, 0,15
Al2O3, 0,01
Silicate, 0,01
Métal lourd, 0,01
Soluble dans le sel, 0,2
Humidité, 0,2
LI, 0,5
Blancheur, 98






Propriétés physiques:
1. Aspect : Le sulfate de baryum synthétique est une poudre blanche et inodore.
2. Densité : Le sulfate de baryum (synthétique) a une densité relativement élevée d'environ 4,5 grammes par centimètre cube.
3. Point de fusion : Le point de fusion du sulfate de baryum synthétique est d'environ 1 580 degrés centigrades (2 876 degrés Fahrenheit).
4. Solubilité : Le sulfate de baryum est pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques, ce qui le rend très résistant à la dissolution.

Propriétés chimiques:
1. Formule chimique : BaSO4
2. Stabilité : Le sulfate de baryum synthétique est chimiquement stable et non réactif dans des conditions normales.
3. Résistance aux acides : Le sulfate de baryum (synthétique) est très résistant aux acides, y compris aux acides minéraux forts tels que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique.
4. Réactivité : Le sulfate de baryum ne subit pas de réactions chimiques significatives avec la plupart des produits chimiques courants. Cependant, il peut réagir à des températures élevées avec certains agents réducteurs puissants, tels que l’aluminium et le magnésium en poudre.


Autres propriétés :

1. Radio-opacité : Le sulfate de baryum possède une excellente radio-opacité, ce qui le rend utile comme agent de contraste dans les radiographies et les tomodensitométries.
Le sulfate de baryum (synthétique) n'est pas toxique et ne présente aucun risque pour les patients lorsqu'il est utilisé en imagerie médicale.

2. Taille et pureté des particules : Les particules synthétiques de sulfate de baryum peuvent varier en taille, allant généralement du nanomètre au micromètre.
La pureté du composé dépend du processus de fabrication et peut être adaptée à des applications spécifiques.

3. Insolubilité : L'insolubilité du sulfate de baryum dans le tractus gastro-intestinal en fait un agent efficace pour les études d'imagerie du système digestif, telles que les repas barytés ou les lavements barytés.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE SULFATE DE BARYUM (SYNTHÉTIQUE) :

Q : À quoi sert le sulfate de baryum synthétique ?

R : Le sulfate de baryum synthétique a diverses applications.
Le sulfate de baryum (synthétique) est couramment utilisé comme charge dans les peintures, les revêtements et les plastiques pour améliorer leur opacité, leur luminosité et leur résistance aux intempéries.
Le sulfate de baryum (synthétique) est également utilisé comme agent de contraste radio-opaque en imagerie médicale, comme les rayons X et les tomodensitogrammes.
De plus, le sulfate de baryum est utilisé dans les fluides de forage des puits de pétrole comme agent alourdissant.

Q : Le sulfate de baryum synthétique est-il toxique ?

R : Le sulfate de baryum synthétique est considéré comme relativement non toxique.
Le sulfate de baryum (synthétique) n'est pas absorbé par l'organisme et passe dans le tractus gastro-intestinal sans être métabolisé.

Cependant, en grande quantité, le sulfate de baryum (synthétique) peut être nocif s'il est ingéré ou inhalé.
Il est important de manipuler le sulfate de baryum (synthétique) avec précaution, de suivre les consignes de sécurité et d'éviter tout contact direct ou ingestion.

Q : Le sulfate de baryum synthétique peut-il être dissous dans l’eau ou d’autres solvants ?

R : Non, le sulfate de baryum synthétique est pratiquement insoluble dans l’eau et les solvants organiques.
Cette insolubilité est l’une de ses propriétés recherchées, car elle lui permet d’être utilisée comme substance stable et non réactive dans diverses applications.

Q : Le sulfate de baryum synthétique a-t-il des impacts environnementaux ?

R : Le sulfate de baryum est généralement considéré comme inerte pour l’environnement et ne présente pas de risques environnementaux significatifs.
Cependant, comme pour toute substance chimique, il est important de la manipuler et de l’éliminer correctement conformément aux réglementations locales afin d’éviter la contamination de l’eau ou du sol.

Q : Le sulfate de baryum synthétique peut-il être recyclé ou retraité ?

R : Le sulfate de baryum synthétique n'est généralement pas recyclé ou retraité en raison de son faible coût et de son abondance.
Après utilisation, le sulfate de baryum (synthétique) est souvent éliminé comme déchet non dangereux en suivant les procédures appropriées de gestion des déchets.

Q : Existe-t-il des alternatives au sulfate de baryum synthétique ?

R : Oui, il existe des matériaux alternatifs qui peuvent servir à des fins similaires dans diverses applications.
Par exemple, dans le domaine médical, d’autres agents de contraste peuvent être utilisés pour des procédures d’imagerie spécifiques.
Dans les industries de peinture et de revêtement, d’autres charges ou agents opacifiants peuvent être utilisés.
Le choix de l'alternative dépend des exigences spécifiques et des propriétés souhaitées pour une application particulière.

Sulfate de calcium
COPPER SULFATE, N° CAS : 7758-98-7 - Sulfate de cuivre, Nom INCI : COPPER SULFATE, Nom chimique : Copper sulphate, N° EINECS/ELINCS : 231-847-6, Additif alimentaire : E519 Classification : Sulfate. Principaux synonymes. Noms français :COPPER (2+) SULFATE (1:1); COPPER (2+) SULFATE ANHYDRIDE; COPPER MONOSULFATE;COPPER SULFATE (1:1) ; COPPER SULFATE (CUSO4); COPPER(2+) SULFATE; COPPER(II) SULFATE, ANHYDROUS; CUPRIC SULFATE ANHYDROUS; HYDROCYANITE (FORME NATURELLE);SULFATE ;CUIVRIQUE ANHYDRE; Sulfate de cuivre (II); SULFATE DE CUIVRE ANHYDRE; SULFATE DE CUIVRE(II) ANHYDRE; SULFURIC ACID COPPER(2+) SALT; SULFURIC ACID COPPER(2+) SALT (1:1); SULFURIC ACID, COPPER SALT; SULFURIC ACID, COPPER(2+) SALT (1:1) Noms anglais : ANHYDROUS COPPER SULFATE ANHYDROUS COPPER SULPHATE ANHYDROUS CUPRIC SULFATE COPPER MONOSULFATE ANHYDRIDE COPPER MONOSULFATE, ANHYDROUS COPPER SULFATE ANHYDRIDE COPPER SULFATE, ANHYDROUS COPPER SULPHATE ANHYDRIDE Copper(II) sulfate CUPRIC SULFATE, ANHYDROUS Utilisation : Fongicide, algicide
SULFATE DE CUIVRE
DESCRIPTION:
Le sulfate de cuivre, également connu sous le nom de sulfate de cuivre, est un composé inorganique de formule chimique CuSO4.
Le sulfate de cuivre 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 le plus couramment rencontré.

Numéro CAS : 7758-98-7 (anhydre)
Numéro CE : 231-847-6
Nom IUPAC : Sulfate de cuivre(II)

Les noms plus anciens du pentahydrate incluent le vitriol bleu, la pierre bleue, le vitriol de cuivre et le vitriol romain.
Le sulfate de cuivre 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 aqueux.

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 se présente sous la forme d'un solide blanc ou blanc cassé.
Le sulfate de cuivre a un point de fusion de 200 °C avec décomposition.
Le sulfate de cuivre est non combustible.

Le sulfate de cuivre est un sel créé en traitant l'oxyde cuivrique avec de l'acide sulfurique.
Cela se forme sous forme de gros cristaux bleu vif contenant cinq molécules d'eau (CuSO4∙5H2O) et est également connu sous le nom de vitriol bleu.
Le sel anhydre est créé en chauffant l'hydrate à 150 ° C (300 ° F).
Le sulfate cuivrique est principalement utilisé à des fins agricoles, comme pesticide, germicide, additif alimentaire et additif pour le sol.
Certaines de ses utilisations secondaires 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 oligo-élément 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 oligo-élément le plus abondant dans le corps humain. Le cuivre est un métal noble et ses propriétés 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 pour leurs importants effets contraceptifs.
L'apport quotidien moyen de cuivre aux États-Unis est d'environ 1 mg Cu, l'alimentation étant la principale source.
Fait intéressant, 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 d'observations cliniques des effets neurotoxiques du cuivre pourraient servir de base à de futurs traitements affectant le cuivre et son homéostasie.

Le sulfate de cuivre est un composé de sulfate de métal ayant du cuivre (2+) comme ion métallique.
Le sulfate de cuivre a un rôle de sensibilisateur, d'engrais et d'émétique.
Il contient un cuivre(2+).

PRÉPARATION ET PRÉSENCE DE SULFATE DE CUIVRE :
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 en lixiviant lentement du minerai de cuivre à faible teneur dans l'air; des bactéries peuvent être utilisées pour accélérer le processus.

Le sulfate de cuivre commercial est généralement composé d'environ 98% de sulfate de cuivre pur et peut contenir des traces d'eau.
Le sulfate de cuivre anhydre est composé de 39,81 % de cuivre et de 60,19 % de sulfate en masse, et sous sa forme bleue et hydratée, il est de 25,47 % de cuivre, 38,47 % de sulfate (12,82 % de soufre) et 36,06 % d'eau en masse.
Quatre types de taille de cristal sont fournis en fonction de son utilisation : 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).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SULFATE DE CUIVRE :
Formule chimique:
CuSO4 (anhydre)
CuSO4•5H2O (pentahydraté)
Masse molaire:
159,60 g/mol (anhydre)
249,685 g/mol (pentahydraté)
Apparence:
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 (pentahydrate)
Se décompose entièrement à 590 °C (anhydre)
Point d'ébullition : se décompose en oxyde cuivrique à 650 °C
Solubilité dans l'eau:
1,055 mol (10 °C)
1,26 mol (20 ° C)
1.502 mol (30 °C)
Solubilité :
insoluble dans l'éthanol (anhydre)
soluble dans le méthanol (pentahydraté)
10,4 g/L (18 °C)
insoluble dans l'éthanol et l'acétone
Susceptibilité magnétique (χ) : 1330•10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) : 1,724–1,739 (anhydre)
1,514–1,544 (pentahydraté)
Structure:
Structure en cristal:
Orthorhombique (anhydre, chalcocyanite), groupe d'espace Pnma, oP24, a = 0,839 nm, b = 0,669 nm, c = 0,483 nm.
Triclinique (pentahydraté), groupe d'espace P1, aP22, a = 0,5986 nm, b = 0,6141 nm, c = 1,0736 nm, α = 77,333°, β = 82,267°, γ = 72,567°
Thermochimie:
Entropie molaire standard (S ⦵ 298) : 5 J/(K•mol)
Enthalpie de formation standard (ΔfH ⦵ 298) : −769,98 kJ/mol
Poids moléculaire : 159,61
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 158,881327
Masse monoisotopique : 158,881327
Surface polaire topologique : 88,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6
Charge formelle : 0
Complexité : 62,2
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui





Le sulfate de cuivre pentahydraté se décompose avant de fondre.
Le sulfate de cuivre perd deux molécules d'eau lors d'un chauffage à 63 ° C (145 ° F), suivi 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 aqueux de cuivre, puisque le sulfate n'est pas lié au cuivre dans de telles solutions.
Ainsi, de telles solutions réagissent avec de 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

Dans l'enseignement secondaire et général de 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 l'électron du zinc et forme du cuivre métallique.
Cu2+ + 2e− → Cu (cathode), cellule E° = 0,34 V
Le sulfate de cuivre est couramment inclus dans les ensembles de chimie pour adolescents et les expériences de premier cycle.
Le sulfate de cuivre est souvent utilisé pour faire pousser des cristaux dans les écoles et dans les expériences de placage de cuivre, malgré sa toxicité.
Le sulfate de cuivre est souvent utilisé pour démontrer une réaction exothermique, dans laquelle un ruban de laine d'acier ou de magnésium est placé dans une solution aqueuse de CuSO4.

Le sulfate de cuivre est utilisé pour démontrer le principe de l'hydratation minérale.
La forme pentahydratée, qui est bleue, est chauffée, transformant le sulfate de cuivre en 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 sulfate de cuivre redevient la forme pentahydratée, reprenant sa couleur bleue.
Le sulfate de cuivre pentahydraté peut facilement être produit par cristallisation à partir d'une solution sous forme de sulfate de cuivre, qui est hygroscopique.



UTILISATIONS DU SULFATE DE CUIVRE :
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 sulfate de cuivre "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 d'autres baies.
Le sulfate de cuivre 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.
Cependant, les ions de 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 sulfate de cuivre est utilisé dans la solution de Fehling et la solution de Benedict pour tester les sucres réducteurs, qui réduisent le sulfate de cuivre (II) bleu 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 déposé dans une solution de sulfate de cuivre de gravité spécifique connue - le sang avec suffisamment d'hémoglobine coule rapidement en raison de sa densité, tandis que le sang qui coule lentement ou pas du tout a une quantité insuffisante d'hémoglobine.
Cliniquement pertinent, cependant, 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 vert foncé, un vert beaucoup plus profond que le test de flamme pour le baryum.

Synthèse organique :
Le sulfate de cuivre est utilisé à un niveau limité dans la synthèse organique.
Le sel anhydre est utilisé comme agent déshydratant pour former et manipuler des groupes acétal.
Le sel hydraté peut être intimement mélangé avec du permanganate de potassium pour donner un oxydant pour la conversion des alcools primaires.

Production de rayonne :
La réaction avec l'hydroxyde d'ammonium donne du sulfate de tétraamminecuivre (II) ou le réactif de Schweizer qui a été utilisé pour dissoudre la cellulose dans la production industrielle de Rayon.

Le créneau utilise :
Le sulfate de cuivre (II) a attiré de nombreuses applications de niche au cours des siècles.
Dans l'industrie, le sulfate de cuivre a de multiples applications.
Dans l'impression, le sulfate de cuivre est un additif aux pâtes et colles de reliure pour protéger le papier des piqûres d'insectes; dans la construction, il est utilisé comme additif au béton pour améliorer la résistance à l'eau et décourager toute croissance dessus.

Le sulfate de cuivre peut être utilisé comme ingrédient colorant dans les œuvres d'art, en particulier les verres et les poteries. Le sulfate de cuivre est également utilisé dans la fabrication de feux d'artifice comme colorant bleu, mais il n'est pas sûr de mélanger du sulfate de cuivre avec des chlorates lors du mélange de poudres pour feux d'artifice.
Le sulfate de cuivre était autrefois utilisé pour tuer les broméliacées, qui servent de sites de reproduction des 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 HLM abandonné et imperméabilisé à Londres avec 75 000 litres de solution aqueuse de sulfate de cuivre(II).
La solution a été laissée à cristalliser pendant plusieurs semaines avant que l'appartement ne soit vidangé, laissant les murs, les sols et les plafonds recouverts de cristal.
L'œuvre s'intitule Saisie.
Depuis 2011, le sulfate de cuivre est exposé au Yorkshire Sculpture Park.

Gravure:
Le sulfate de cuivre (II) est utilisé pour graver des plaques de zinc ou de cuivre pour la gravure en taille-douce.
Le sulfate de cuivre est également utilisé pour graver des motifs dans le cuivre pour les bijoux, comme pour Champlevé.

Teinture:
Le sulfate de cuivre (II) peut être utilisé comme mordant dans la teinture végétale.
Le sulfate de cuivre met souvent en évidence 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.

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 sulfate de cuivre se trouve sous la forme du minéral très rare connu sous le nom de chalcocyanite.
Le pentahydraté est également présent dans la nature sous forme de chalcanthite.

D'autres minéraux de sulfate de cuivre rares 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 connus, avec des sulfates de cuivre (II) basiques importants pour l'environnement comme la langite et la posnjakite.


QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE SULFATE DE CUIVRE :
Qu'est-ce que le sulfate de cuivre ?
Le sulfate de cuivre est un composé inorganique qui combine le soufre avec le cuivre.
Le sulfate de cuivre peut tuer les bactéries, les algues, les racines, les plantes, les escargots et les champignons.
La toxicité du sulfate de cuivre dépend de la teneur en cuivre.

Le cuivre est un minéral essentiel.
Le sulfate de cuivre peut être trouvé dans l'environnement, les aliments et l'eau.
Le sulfate de cuivre est enregistré pour une utilisation dans les produits pesticides aux États-Unis depuis 1956.

Quels sont certains produits qui contiennent du sulfate de cuivre ?
Les produits contenant du sulfate de cuivre peuvent être des liquides, des poussières ou des cristaux.
Il existe plusieurs dizaines de produits actifs contenant du sulfate de cuivre sur le marché aux États-Unis.

Certains d'entre eux ont été approuvés pour une utilisation en agriculture biologique.
Suivez toujours les instructions sur l'étiquette et prenez des mesures pour éviter l'exposition.
En cas d'exposition, assurez-vous de suivre attentivement les instructions de premiers soins sur l'étiquette du produit.

Comment fonctionne le sulfate de cuivre ?
Le cuivre dans le sulfate de cuivre se lie aux protéines des champignons et des algues.
Cela endommage les cellules, les faisant fuir et mourir.
Chez les escargots, le cuivre perturbe le fonctionnement normal des cellules et des enzymes de la peau.

Comment puis-je être exposé au sulfate de cuivre?
Vous pouvez être exposé si vous appliquez du sulfate de cuivre et que vous en mettez sur votre peau, que vous le respirez ou que vous mangez ou buvez accidentellement un produit.
Cela peut également se produire si vous en mettez sur les mains et que vous mangez ou fumez sans vous laver les mains au préalable.
Vous pouvez limiter votre exposition et réduire les risques en suivant attentivement toutes les instructions sur l'étiquette.

Quels sont les signes et symptômes d'une brève exposition au sulfate de cuivre ?
Le sulfate de cuivre peut provoquer une grave irritation des yeux.
La consommation de grandes quantités de sulfate de cuivre peut entraîner des nausées, des vomissements et des dommages aux tissus corporels, aux cellules sanguines, au foie et aux reins.
Avec des expositions extrêmes, un choc et la mort peuvent survenir.
Le sulfate de cuivre affecte les animaux de la même manière.
Les signes d'empoisonnement chez les animaux comprennent le manque d'appétit, les vomissements, la déshydratation, le choc et la mort. La diarrhée et les vomissements peuvent avoir une couleur allant du vert au bleu.

Qu'advient-il du sulfate de cuivre lorsqu'il pénètre dans l'organisme ?
Le cuivre est un élément essentiel et il est nécessaire pour soutenir une bonne santé.
Le corps humain ajuste son environnement interne pour maintenir l'équilibre du cuivre.
Le sulfate de cuivre est absorbé par le corps s'il est consommé ou inhalé.

Le sulfate de cuivre pénètre alors rapidement dans la circulation sanguine.
Une fois à l'intérieur, le cuivre se déplace dans tout le corps.
Le sulfate de cuivre se lie alors aux protéines et pénètre dans différents organes.

L'excès de cuivre est excrété et rarement stocké dans le corps.
Le cuivre peut être collecté dans le foie, mais il peut également être trouvé dans les sécrétions de l'estomac, les os, le cerveau, les cheveux, le cœur, les intestins, les reins, les muscles, les ongles, la peau et la rate.
Le cuivre est principalement excrété dans les matières fécales.
De petites quantités peuvent également être éliminées dans les cheveux et les ongles.
Dans une étude, les chercheurs ont découvert qu'il faut 13 à 33 jours pour que la moitié d'une grande dose de cuivre soit éliminée du corps.

Le sulfate de cuivre est-il susceptible de contribuer au développement du cancer ?
Il n'est pas certain que le sulfate de cuivre cause le cancer chez les animaux.
L'Agence américaine de protection de l'environnement (US EPA) n'a pas publié de cote de cancer pour le sulfate de cuivre.
Cela est dû à un manque de preuves reliant le cuivre ou les sels de cuivre au développement du cancer chez les animaux qui peuvent normalement réguler le cuivre dans leur corps.

Une étude a examiné les expositions professionnelles à long terme au sulfate de cuivre.
Ils ont trouvé un risque accru de cancer du rein.
Une autre étude a révélé que la diminution du cuivre peut inhiber la croissance du cancer.
Les études animales ont fourni des résultats contradictoires.

Quelqu'un a-t-il étudié les effets non cancéreux d'une exposition à long terme au sulfate de cuivre ?
Les études chez l'homme sur les effets non cancéreux à long terme du sulfate de cuivre n'ont pas été identifiées.
Cependant, la maladie de Wilson peut donner un aperçu des effets potentiels sur la santé sur de longues périodes.

La maladie de Wilson est une maladie génétique rare dans laquelle le corps retient trop de cuivre.
Les effets comprennent l'infertilité, des taux plus élevés de fausses couches, la perte des menstruations et des déséquilibres hormonaux chez les femmes.
Chez les hommes, les testicules ne fonctionnent pas correctement.
L'exposition au sulfate de cuivre ne provoque pas la maladie de Wilson.

Dans une étude, des souris ont reçu de très grandes quantités de sulfate de cuivre avant et pendant la grossesse.
Certains bébés souris sont morts pendant la gestation ou ne se sont pas développés normalement.

Les enfants sont-ils plus sensibles au sulfate de cuivre que les adultes ?
Les enfants peuvent être particulièrement sensibles aux pesticides par rapport aux adultes.
Cependant, il n'existe actuellement aucune donnée permettant de conclure que les enfants ont une sensibilité accrue spécifiquement au sulfate de cuivre.

Que devient le sulfate de cuivre dans l'environnement ?
Le cuivre est naturellement présent dans l'environnement.
Le cuivre dans le sol peut provenir de sources naturelles, de pesticides ou d'autres sources.
Ceux-ci peuvent inclure l'exploitation minière, l'industrie, les matériaux architecturaux et les véhicules à moteur.
Le cuivre s'accumule principalement à la surface des sols, où le sulfate de cuivre se lie étroitement et persiste.

Le sulfate de cuivre est très soluble dans l'eau et le sulfate de cuivre peut se lier aux sédiments.
Le cuivre est régulé par les plantes car le sulfate de cuivre est un minéral essentiel.
Trop de cuivre peut être toxique pour les plantes car le sulfate de cuivre inhibe la photosynthèse.

Le sulfate de cuivre peut-il affecter les oiseaux, les poissons ou d'autres animaux sauvages ?
L'EPA des États-Unis considère que le cuivre est pratiquement non toxique pour les abeilles et modérément toxique pour les oiseaux. Des études portant sur plusieurs espèces aquatiques ont montré que le cuivre était hautement toxique à très hautement toxique pour les poissons et la vie aquatique.
La truite, le koi et les poissons juvéniles de plusieurs espèces sont connus pour être particulièrement sensibles au cuivre.
Des décès de poissons ont été signalés après des applications de sulfate de cuivre pour le contrôle des algues dans les étangs et les lacs.

L'appauvrissement en oxygène et l'augmentation des débris ont été cités comme la cause de la plupart des décès de poissons.
Cela est parfois dû à la mort soudaine et à la décomposition des algues et des plantes après une application.
Même de petites concentrations de cuivre peuvent être nocives pour les poissons et les organismes aquatiques.
Suivez toujours les instructions sur l'étiquette pour protéger l'environnement
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SULFATE DE CUIVRE :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

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

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

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

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

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

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

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

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


SYNONYMES DE SULFATE DE CUIVRE :
Conditions d'entrée MeSH
Vitriol bleu
Sulfate de cuivre
Sulfate cuivrique
Sulfate, Cuivre
sulfate de cuivre
Vitriol, bleu

Synonymes fournis par le déposant :
Sulfate de cuivre
7758-98-7
de cuivre( II)
SULFATE CUPRIQUE
Sulfate de cuivre
Sulfate cuivrique anhydre
de cuivre( 2+)
de cuivre( ii), anhydre
Monosulfate de cuivre
Sulfate de cuivre
Pierre bleue
Sulfate de cuivre( 2+)
Sulfate de cuivre II
Sulfate de cuivre (1:1)
Acide sulfurique sel de cuivre( 2+) (1:1)
cuivre; sulfate
CuSO4
sulfate de cuivre( II)
SULFATE DE CUIVRE
de cuivre( 2+) (1:1)
10124-44-4
Sulfate de cuivre, anhydre
Monosulfate de cuivre
18939-61-2
Acide sulfurique, sel de cuivre( 2+)
Sulfate cuivrique anhydre
Sulfate cuivrique, anhydre
Sulfate cuivrique , anhydre
KUW2Q3U1VV
1332-14-5
Hylinec
Triangle
Delcup
ACIDE SULFURIQUE, SEL DE CUIVRE (8CI ,9CI )
Sulfate de monocuivre
Incracide 10A
Fongicide au cuivre BCS
Cuivre bleu (VAN)
Poudre de sulfate de cuivre
Kupfersulfat [Allemand]
Sulfate de cuivre de cristal de neige
Sulfate de cuivre [Français]
Aqua Maid Algicide permanent
CCRIS 3665
HSDB 916
Cristaux Granulaires Sulfate De Cuivre
Sulfate de cuivre (II)
MAC 570
Sulfate de cuivre de pierre bleue
Sulfate de cuivre de marque Tobacco States
EINECS 231-847-6
Sulfate de cuivre de marque Phelps Triangle
UNII-KUW2Q3U1VV
MFCD00010981
NSC 57630
Acide sulfurique, sel de cuivre
Sulfate de cuivre (II) anhydre
Cristaux granulaires de sulfate de cuivre de marque Sa-50
Aquatronics Snail-A- Cide Poudre d'escargot Dri -Pac
sulfate de cuivre( II)
cuivre( II)-sulfate
EINECS 242-692-9
Cuivre (sous forme de sulfate)
Chélate de sulfate de cuivre
CuSO4 sulfate de cuivre
Sulfate de cuivre (11)
de cuivre ( cento)
Acide sulfurique, sel de cuivre( 2+) (1:?)
Sulfate cuivrique , anhydre
Pierre bleue, sulfate cuivrique
Tétraoxosulfate de cuivre( ii)
SULFATE CUPRIQUE [MI]
SULFATE DE CUIVRE [INCI]
SULFATE CUPRIQUE [HSDB]
cuivre( 2+) d'acide sulfurique
SULFATE DE CUIVRE [WHO-DD]
DTXSID6034479
CHEBI :23414
SULFATE DE CUIVRE (1:1)
SULFATE CUPRIQUE ANHYDRE [II]
AKOS015902901
DE CUIVRE( 2+) (1:1)
DB06778
SULFATE CUPRIQUE , ANHYDRE [VANDF]
BP-20356
FisherTab® ; CT-37 Comprimés de Kjeldahl
FisherTab® ; CT-50 Comprimés Kjeldahl
FisherTab® ; Comprimés Kjeldahl TT-35
FisherTab® ; Comprimés Kjeldahl TT-43
FisherTab® ; Comprimés Kjeldahl TT-50
FisherTab® ; TT-57 Comprimés de Kjeldahl
FisherTab® ; CT-AUTO Comprimés Kjeldahl
FT-0624048
C18713
SULFATE DE CUIVRE ANHYDRE [EP IMPURETÉ]
SULFATE CUPRIQUE ANHYDRE [MONOGRAPHIE USP]
cuprique sulfate , sulfate de cuivre , sulfate cuivrique
A923422
Q107184
SR-01000944582
SR-01000944582-1


SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE
Le sulfate de cuivre pentahydraté est connu sous le nom de vitriol bleu.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est un cristal bleu inodore qui se dissout facilement dans l'eau.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est également soluble dans le méthanol, le glycérol et légèrement soluble dans l'éthanol.

CAS : 7758-99-8
MF : CuH10O9S
MW : 249,68
EINECS : 616-477-9

Le très toxique, incombustible a un goût métallique nauséabond et devient blanc lorsqu'il est déshydraté.
Structurellement, dans la molécule de pentahydrate, chaque pentahydrate de sulfate de cuivre 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 pentahydraté a de nombreuses applications dont la préparation de la bouillie bordelaise, une préparation fongicide.

La galvanoplastie, la préservation du bois et l'industrie textile utilisent du sulfate de cuivre pentahydraté.
Un minéral vert composé de sulfate de cuivre pentahydraté et d'hydroxyde (CuCO3.Cu(OH)2).
Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé comme minerai et pigment.
Granulés ou poudre cristallins bleus.
Point de fusion 110°C (avec décomposition).
Incombustible. Goût métallique nauséabond.

Le sulfate de cuivre pentahydraté, également appelé sulfate de cuivre, est un composé inorganique de formule chimique CuSO4.
Le sulfate de cuivre pentahydraté 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 pentahydraté le plus couramment rencontré.
Les noms plus anciens du sulfate de cuivre pentahydraté incluent le vitriol bleu, la pierre bleue, le vitriol de cuivre et le vitriol romain.

Le sulfate de cuivre pentahydraté 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 aqueux.
Les centres Cu(II)(H2O)4 sont interconnectés par des anions sulfate pour former des chaînes.
Le sulfate de cuivre anhydre pentahydraté est une poudre gris clair.

Propriétés chimiques du sulfate de cuivre pentahydraté
Point de fusion : 110 °C (déc.)(lit.)
Densité : 2.284
Pression de vapeur : 7,3 mm Hg ( 25 °C)
Température de stockage : Conserver entre +5°C et +30°C.
Solubilité : 320 g/L (20°C)
Forme : Solide
Gravité spécifique : 2,284
Couleur : cristaux bleus fins
Odeur : cristal bleu. ou cristal. grand-mère ou poud., inodore
pH : 3,5-4,5 (25℃, 50 mg/mL dans H2O)
Solubilité dans l'eau : 320 g/L (20 ºC)
Merck : 14,2653
Limites d'exposition : ACGIH : TWA 1 mg/m3
NIOSH : IDLH 100 mg/m3 ; VME 1 mg/m3
Référence de la base de données CAS : 7758-99-8 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sulfate de cuivre pentahydraté (7758-99-8)

Le sulfate de cuivre pentahydraté est un solide cristallin blanc verdâtre; le pentahydraté est une poudre ou des granulés bleus, ou un solide cristallin outremer.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est le pentahydraté du sulfate de cuivre (2+).
Un solide cristallin bleu vif.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est un hydrate et un sulfate de métal.
Le sulfate de cuivre pentahydraté contient un sulfate de cuivre(II).

Le sulfate de cuivre pentahydraté se décompose avant de fondre.
Le sulfate de cuivre pentahydraté perd deux molécules d'eau lors du chauffage à 63 ° C (145 ° F), suivi 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 aqueux de cuivre, puisque le sulfate n'est pas lié au cuivre dans de telles solutions.
Ainsi, de telles solutions réagissent avec de 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
Dans l'enseignement secondaire et général de 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 l'électron du zinc et forme du cuivre métallique.

Cu2+ + 2e− → Cu (cathode), cellule E° = 0,34 V
Le sulfate de cuivre pentahydraté est couramment inclus dans les ensembles de chimie pour adolescents et les expériences de premier cycle.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est souvent utilisé pour faire pousser des cristaux dans les écoles et dans les expériences de placage de cuivre, malgré sa toxicité.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est souvent utilisé pour démontrer une réaction exothermique, dans laquelle un ruban de laine d'acier ou de magnésium est placé dans une solution aqueuse de CuSO4.

Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé pour démontrer le principe de l'hydratation minérale.
La forme pentahydratée, qui est bleue, est chauffée, transformant le sulfate de cuivre en 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 sulfate de cuivre pentahydraté redevient la forme pentahydratée, reprenant sa couleur bleue.
Le sulfate de cuivre pentahydraté peut facilement être produit par cristallisation à partir d'une solution sous forme de sulfate de cuivre (II), qui est hygroscopique.

Les usages
Sel anhydre pour détecter et éliminer les traces d'eau des alcools et autres composés organiques ; comme fongicide.
Sulfate de cuivre pentahydraté comme fongicide agricole, algicide, bactéricide, herbicide ; additif alimentaire et engrais; dans les mélanges insecticides; dans la fabrication d'autres sels de Cu ; comme mordant dans la teinture textile; dans la préparation de colorants azoïques ; dans la conservation des peaux; en cuir tanné; dans la préservation du bois; dans les solutions de galvanoplastie ; comme électrolyte de batterie ; dans les encres de lessive et de marquage des métaux ; dans le raffinage du pétrole ; comme agent de flottation ; pigment dans les peintures, vernis et autres matériaux; en bains mordants pour intensifier les négatifs photographiques ; dans les compositions pyrotechniques ; dans les adhésifs résistants à l'eau pour le bois ; dans les bains de coloration et de teinture des métaux; dans les compositions antirouille pour radiateurs et systèmes de chauffage ; comme toner réactif en photographie et photogravure ; etc.

Le sel de sulfate de cuivre pentahydraté peut être utilisé pour la fabrication de nanoparticules de cuivre par réduction chimique.
Le sel pentahydraté de cuivre peut être utilisé comme catalyseur pour la conversion d'aldéhydes aromatiques en amides primaires via des aldoximes.
Des nanoparticules de cuivre supportées par de l'oxyde de graphène réduit (NPs rGO / Cu) peuvent être préparées par du sulfate de cuivre pentahydraté et des précurseurs graphitiques.
Un bain électrolytique aqueux contenant CuSO4.5H2O comme l'un des constituants a été utilisé pour la préparation de la cellule solaire à couche mince Cu2ZnSnS4 (CZTS).
Le chlorure ferrique hexahydraté (FeCl3.6H2O) et le sulfate de cuivre pentahydraté peuvent être utilisés pour fabriquer des absorbants d'oxyde binaire Fe-Cu pour les applications d'élimination de l'arsenic.

Le sulfate de cuivre pentahydraté a été utilisé :
En tant qu'additif dans la préparation de solutions d'oligo-éléments dans des milieux solides à base de glucose.
En tant que composant de la solution adamsII dans les milieux pneumococciques.
Dans la préparation de gel d'alginate pour l'encapsulation de médicaments.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est un acide de Lewis inorganique couramment utilisé pour favoriser les réactions organiques catalysées par un acide.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé comme réactif pour la synthèse des carbénoïdes de cuivre.
Le sulfate de cuivre pentahydraté peut également agir comme un catalyseur redox efficace en combinaison avec d'autres systèmes oxydants mixtes.
Les cristaux fins de sulfate de cuivre pentahydraté servent d'ingrédient principal pour la fabrication des mélanges bordelais et bourguignons qui sont utilisés comme algicides, à la fois à la ferme et pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau.
Les mélanges bordelais sont également utilisés pour ajuster et maintenir les sols déficients en cuivre à des niveaux optimaux.

Comme fongicide et herbicide
Le sulfate de cuivre pentahydraté a été utilisé pour lutter contre les algues dans les lacs et les eaux douces apparentées sujettes à l'eutrophisation.
Le sulfate de cuivre pentahydraté "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 d'autres baies.
Le sulfate de cuivre pentahydraté 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 de 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 sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé dans la solution de Fehling et la solution de Benedict pour tester les sucres réducteurs, qui réduisent le sulfate de cuivre (II) bleu soluble en oxyde de cuivre (I) rouge insoluble.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est également utilisé dans le réactif Biuret pour tester les protéines.

Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé pour tester le sang pour l'anémie.
Le sang est déposé dans une solution de sulfate de cuivre de gravité spécifique connue - le sang avec suffisamment d'hémoglobine coule rapidement en raison de sa densité, tandis que le sang qui coule lentement ou pas du tout a une quantité insuffisante d'hémoglobine.
Cliniquement pertinents, cependant, 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 vert foncé, un vert beaucoup plus profond que le test de flamme pour le baryum.

Synthèse organique
Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé à un niveau limité dans la synthèse organique.
Le sel anhydre est utilisé comme agent déshydratant pour former et manipuler des groupes acétal.
Le sel hydraté peut être intimement mélangé avec du permanganate de potassium pour donner un oxydant pour la conversion des alcools primaires.

Utilisations de niche
Le sulfate de cuivre pentahydraté a attiré de nombreuses applications de niche au cours des siècles.
Dans l'industrie, le sulfate de cuivre a de multiples applications.
Dans l'impression, le sulfate de cuivre pentahydraté est un additif aux pâtes et colles de reliure pour protéger le papier des piqûres d'insectes; dans la construction Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé comme additif au béton pour améliorer la résistance à l'eau et décourager toute croissance dessus.
Le sulfate de cuivre pentahydraté peut être utilisé comme ingrédient colorant dans les œuvres d'art, en particulier les verres et les poteries.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est également utilisé dans la fabrication de feux d'artifice comme colorant bleu, mais le sulfate de cuivre pentahydraté n'est pas sûr pour 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 pentahydraté était autrefois utilisé pour tuer les broméliacées, qui servent de gîtes larvaires aux moustiques.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé comme molluscicide pour traiter la bilharziose dans les pays tropicaux.

Gravure
Le sulfate de cuivre pentahydraté est utilisé pour graver des plaques de zinc, d'aluminium ou de cuivre pour la gravure en taille-douce.
Le sulfate de cuivre pentahydraté est également utilisé pour graver des motifs dans le cuivre pour les bijoux, comme pour Champlevé.

Teinture
Le sulfate de cuivre pentahydraté peut être utilisé comme mordant dans la teinture végétale.
Le sulfate de cuivre pentahydraté met souvent en évidence les teintes vertes des colorants spécifiques.

Électronique
Une solution aqueuse de sulfate de cuivre pentahydraté 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.

Profil de réactivité
Le sulfate de cuivre pentahydraté 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 en poudre fine.
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 sulphathiazole et la triéthanolamine si le pH dépasse 7.
Les deux agissent comme des sels acides, corrodent les métaux et irritent les tissus.
Les sources de la littérature indiquent que le sulfate de cuivre pentahydraté est ininflammable.

Synonymes
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
Vencedor
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 cuivrique [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-pentahydrate
Kupfersulfat-pentahydrat [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 cuivrique (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 cuivrique (USP)
Sulfate de cuivre liquide
CUIVRE-ZINC
Sulfate cuivrique (TN)
Sulfate de cuivre, cristal
CHALCANTHITE NATURELLE
Sulfate cuivrique pentahydraté
sulfate de cuivre pentahydraté
Cristal fin de sulfate de cuivre
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+) PENTAHYDRATÉ
CUIVRE (SOUS FORME DE SULFATE CUPRIQUE) [VANDF]
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATÉ [WHO-DD]
FT-0624051
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, réactif ACS
D03613
SULFATE DE CUIVRE(2+) (1:1) PENTAHYDRATE
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATÉ [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